题目内容
9.(1)木板P上有白纸、导电纸和复写纸,最上面的应该是导电纸;
(2)用实线代表导线将实验器材正确连接.
(3)如想描绘孤立点电荷电场中平面上的等势线,应如何改变电极?如何放置?中间一个圆柱型电极,外侧一个圆形电极,柱形电极放在圆心处.
分析 (1)本实验利用恒定电流场模拟静电场,A电极相当于负点电荷,B相当于正点电荷,导电纸铺在最上面;
(2)将两个圆柱形电极A、B与开关和电源组成闭合电路,灵敏电流计与C、D两个探针连接.
(3)明确点电荷的电场分布情况即可明确如何进行模拟对应的电场.
解答 解:(1)本实验的原理是用恒定电流场模拟静电场,在导电纸上寻找等势点,作出等势线,所以导电纸应铺在最上面;
(2)灵敏电流计与两个探针组合,用来找到等势点;将两个圆柱形电极A、B与开关和电源组成闭合电路,用来模拟静电场.电路如图所示.![]()
(3)为了模拟点电荷的电场分布,可以在中间一个圆柱型电极,外侧一个圆形电极,柱形电极放在圆心处即可
故答案为:
(1)导电;
(2)连接电路如图.如图所示.
(3)中间一个圆柱型电极,外侧一个圆形电极,柱形电极放在圆心处
点评 本题关键是明确实验原理,明确两个异种电荷电场及单个电荷形成电场的分布情况,从而根据电流进行模拟对应的电场.
练习册系列答案
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20.
如图所示,两根光滑细杆a、b水平平行且等高放置,一质量为m、半径为r的均匀细圆环套在两根细杆上,两杆间的距离为$\sqrt{3}$r.现固定a杆,保持圆环位置不变,将b杆沿圆环内侧慢慢移动到最高点为止,在此过程中,a杆对圆环的弹力大小( )
| A. | 逐渐增大 | B. | 逐渐减小 | C. | 先增大后减小 | D. | 先减小后增大 |
14.下列说法中正确的是( )
| A. | 一定频率的光照射某金属表面发生光电效应时,入射光的频率越大,光电子的最大初动能越大 | |
| B. | 比结合能越大的原子核越稳定 | |
| C. | 根据玻尔理论,氢原子辐射出一个光子后,核外电子的动能增加,原子的能量增大 | |
| D. | 发生β衰变时会释放处核外电子 | |
| E. | $\left.\begin{array}{l}{210}\\{83}\end{array}\right.$Bi的半衰期是5天,12g$\left.\begin{array}{l}{210}\\{83}\end{array}\right.$Bi经过15天后还有1.5g未衰变 |
1.
如图所示,两小球A、B通过光滑的小滑轮O用细线相连,小球A置于光滑半圆柱上,小球B用水平线拉着系于竖直板上,两球均处于静止状态,已知O点在半圆柱圆心O1的正上方,OA与竖直方向成30°角,OA长度与圆柱半径相等,OA⊥OB,则A、B两球的质量之比为( )
| A. | 2$\sqrt{3}$:1 | B. | 2:$\sqrt{3}$ | C. | 1:2 | D. | $\sqrt{3}$:3 |
19.某同学利用弹簧和小物块探究弹簧的弹性势能与弹簧形变量之间的关系,把弹簧放在带有刻度的水平桌面上,将弹簧的左端固定在桌面的“0”刻度处,弹簧的右端带有指针,弹簧处于自由状态时指针指示值为16.00cm,在0~16cm范围内桌面光滑.该同学进行如下操作:

(1)将物块靠近弹簧右端并缓慢压缩,当指针在如图1所示位置时,弹簧的长度为15.50cm.记下弹簧的压缩量△x,由静止释放物块,物块离开弹簧后,在桌面上滑行一段距离s停下,记下s值.
(2)改变弹簧的压缩量△x,重复以上操作,得到多组数据如表所示.
根据表格中的数据,请在图2坐标纸中做出s-△x2图象.由此得到弹性势能Ep与△x2成正比关系.
(1)将物块靠近弹簧右端并缓慢压缩,当指针在如图1所示位置时,弹簧的长度为15.50cm.记下弹簧的压缩量△x,由静止释放物块,物块离开弹簧后,在桌面上滑行一段距离s停下,记下s值.
(2)改变弹簧的压缩量△x,重复以上操作,得到多组数据如表所示.
| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| △x(cm) | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
| △x2(cm2) | 0.25 | 1.00 | 2.25 | 4.00 | 6.25 |
| s(cm) | 2.00 | 8.00 | 18.01 | 31.97 | 50.00 |