摘要:如图8所示.用等长的两绝缘细线分别系A.B两可视为点电荷的相同金属球.悬于O点.A.B两球质量相等.电荷量分别为qA和qB.静止时两线夹角为120°.若用手碰一下B球使B不带电.再和A接触后分开.重新静止时两线夹角为60°.则qA:qB为
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如图1所示,为利用光敏电阻检测传送带上物品分布从而了解生产线运行是否运行正常的仪器。期中A是发光仪器,B是一端留有小孔用绝缘材料封装的光敏电阻。当传送带上没有物品挡住由A射向B的光信号时,光敏电阻阻值为R1=50Ω;当传送带上有物品挡住由A射向B的光信号时,光敏电阻阻值为R2=150Ω。固定电阻R3=45Ω。C为平行板电容器,虚线与两极板间距相等,极板长L1=8.0×10-2m,两极板的间距d=1.0×10-2m。D为屏,与极板垂直,D到极板的距离L2=0.16m,屏上贴有用特殊材料做成的记录纸,当电子打在记录纸上时会留下黑点,工作时屏沿着图示方向匀速运动。有一细电阻束沿图中虚线以速度v0=8.0×106m/s连续不断地射入电容C,v0延长线与屏交点为O。图2为一段记录纸。
已知电子电量e=1.6×10-19C,电子质量m=9×10-31kg。忽略细光束的宽度、电容器的充电放点时间及电子所受的重力。求:电源的电动势E和内阻r。
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如图甲所示,ABCD为一液体槽,AB、CD所在的侧面为铜板,其他侧面及底面为绝缘板,槽中盛满导电液体(设该液体导电时不发生电解).现用质量不计的细铜丝在下端固定一铁球构成一单摆,铜丝的上端固定在O点,下端穿出铁球使得单摆摆动时细铜丝始终与导电液体接触(小球与液体不接触).O点与液体槽的中央在同一条竖直线上.在AB、CD所在的铜板面上接上图示电源,电源内阻可忽略,电动势E=8 V.将电源负极和细铜丝的上端点分别连接到记忆示波器的“地”和“Y”输入端.现将摆球拉离平衡位置使其在垂直于AB、CD的竖直面上做简谐运动.图乙为闭合开关S后某段时间内记忆示波器显示的摆球与CD板之间的电压波形,根据这一波形
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(1)求单摆的摆长(取π2等于10,重力加速度g=
(2)设AB、CD所在的侧面两铜板内侧之间的距离为L=
(20分)如图1所示,为利用光敏电阻检测传送带上物品分布从而了解生产线运行是否运行正常的仪器。期中A是发光仪器,B是一端留有小孔用绝缘材料封装的光敏电阻。当传送带上没有物品挡住由A射向B的光信号时,光敏电阻阻值为R1=50Ω;当传送带上有物品挡住由A射向B的光信号时,光敏电阻阻值为R2=150Ω。固定电阻R3=45Ω。C为平行板电容器,虚线与两极板间距相等,极板长L1=8.0×10-2m,两极板的间距d=1.0×10-2m。D为屏,与极板垂直,D到极板的距离L2=0.16m,屏上贴有用特殊材料做成的记录纸,当电子打在记录纸上时会留下黑点,工作时屏沿着图示方向匀速运动。有一细电阻束沿图中虚线以速度v0=8.0×106m/s连续不断地射入电容C,v0延长线与屏交点为O。图2为一段记录纸。
已知电子电量e=1.6×10-19C,电子质量m=9×10-31kg。忽略细光束的宽度、电容器的充电放点时间及电子所受的重力。求:电源的电动势E和内阻r。
已知电子电量e=1.6×10-19C,电子质量m=9×10-31kg。忽略细光束的宽度、电容器的充电放点时间及电子所受的重力。求:电源的电动势E和内阻r。
如图所示,两块带有等量异种电荷的平行金属板分别固定在长L=1 m的光滑绝缘板的两端,组成一带电框架,框架右端带负电的金属板上固定着一根原长L0=0.5 m的绝缘轻弹簧,框架的总质量M=9 kg,由于带电,两金属板间存在U=4×104 V的高电压。现用一质量m=1 kg,电荷量q=+2.5×10-3 C的带电小球(可看成质点,且不影响金属板问的匀强电场)将弹簧压缩△L=0.2 m后用轻质细线拴住,使整个装置在光滑水平面上以v=1 m/s的速度向右运动,运动中因拴小球的细线突然断裂而使小球被弹簧弹开,小球被弹簧弹开瞬间获得的速度大小v1=8 m/s,方向向左。不计一切摩擦,且系统电势能的变化量等于小球所受电场力和小球相对于电场沿电场方向发生位移的乘积。
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(1)求小球被弹簧弹开的瞬间,框架的速度;
(2)求小球被弹簧弹开的过程中,弹簧释放的弹性势能;
(3)通过分析计算回答:在细线断裂以后的运动中,小球能否与左端金属板发生接触?
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