摘要:7.如图17-6所示.单摆的摆线是绝缘的.长L.摆球带正电.摆悬挂于O点.当它摆过竖直线OC时便进入匀强磁场.磁场方向垂直于 单摆的摆动平面.下列说法正确的是( ) A.A与B处于同一水平面 B.在A与B点.线上张力相等 C.单摆的振动周期T>2π D.单摆连续两次通过p点时.摆线的张力一样大
网址:http://m.1010jiajiao.com/timu3_id_1605380[举报]
如图17-6所示,水平放置的平行金属板与电源相连,板间距离为d,板间有一质量为m.电量为q的微粒恰好处于静止状态,若再将开关断开,再将两板间距离先增大为2d,再减小到d/2,则微粒将 ( )
![]()
A.先向上加速运动,后向下加速运动
B.先向下加速运动,后向上加速运动
C.保持静止
D.一直向下运动
查看习题详情和答案>>
如图17-6所示,水平放置的平行金属板与电源相连,板间距离为d,板间有一质量为m.电量为q的微粒恰好处于静止状态,若再将开关断开,再将两板间距离先增大为2d,再减小到d/2,则微粒将 ( )
![]()
A.先向上加速运动,后向下加速运动
B.先向下加速运动,后向上加速运动
C.保持静止
D.一直向下运动
查看习题详情和答案>>如图17-6所示,水平放置的平行金属板与电源相连,板间距离为d,板间有一质量为m.电量为q的微粒恰好处于静止状态,若再将开关断开,再将两板间距离先增大为2d,再减小到d/2,则微粒将 ( )
A.先向上加速运动,后向下加速运动
B.先向下加速运动,后向上加速运动
C.保持静止
D.一直向下运动
查看习题详情和答案>>
如图17-6所示,水平放置的平行金属板与电源相连,板间距离为d,板间有一质量为m.电量为q的微粒恰好处于静止状态,若再将开关断开
,再将
两板间距离先增大为2d,再减小到d/2,则微粒将 ( )![]()
| A.先向上加速运动,后向下加速运动 |
| B.先向 |
| C.保持静止 |
| D.一直向下运动 |
某同学在用单摆测定重力加速度的实验中,测量5种不同摆长情况下单摆的振动周期,记录结果见下表:
(1)以L为横坐标,T2为纵坐标,作出T2-L图线(如图1),并利用此图线求出重力加速度g=

(2)若某同学测定的g的数值比当地公认值大,造成的原因可能是
A、摆球质量太大了;
B、摆长太长了;
C、摆角太大了(摆角仍小于10°);
C、量摆长时从悬点量到球的最下端;
D、计算摆长时忘记把小球半径加进去;
E、摆球不是在竖直平面内做简谐振动,而是做圆锥摆运动;
F、计算周期时,将(n-1)次全振动误记为n次全振动;
(3)若某同学根据实验数据作出的图象如图2所示.则造成图象不过坐标原点的原因是
(4)如果已知摆球直径为2.00cm,让刻度尺的零点对准摆线的悬点,摆线竖直下垂.如图①所示,那么单摆摆长是
查看习题详情和答案>>
| L/m | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 |
| T/s | 1.42 | 1.79 | 1.90 | 2.00 | 2.20 |
| T2/s2 | 2.02 | 3.20 | 3.61 | 4.00 | 4.84 |
9.87
9.87
m/s2.(取π2=9.87)?(2)若某同学测定的g的数值比当地公认值大,造成的原因可能是
CEF
CEF
;A、摆球质量太大了;
B、摆长太长了;
C、摆角太大了(摆角仍小于10°);
C、量摆长时从悬点量到球的最下端;
D、计算摆长时忘记把小球半径加进去;
E、摆球不是在竖直平面内做简谐振动,而是做圆锥摆运动;
F、计算周期时,将(n-1)次全振动误记为n次全振动;
(3)若某同学根据实验数据作出的图象如图2所示.则造成图象不过坐标原点的原因是
漏测小球的半径r
漏测小球的半径r
;?(4)如果已知摆球直径为2.00cm,让刻度尺的零点对准摆线的悬点,摆线竖直下垂.如图①所示,那么单摆摆长是
0.8740
0.8740
m.如果测定了40次全振动所用时间如图②中秒表所示,单摆的运动周期是1.88
1.88
s.