15.
为了探究物体加速度a与所受合外力F的关系,某同学设计的实验装置如图1,装置中绳与滑轮的质量不计、摩擦足够小,纸带穿过打点计时器B的限位孔,C为力传感器,小车质量为ml,钩码质量为m2,平衡小车摩擦力后,该同学记录的小车加速度a与受力F的实验数据如表:
(1)请根据该组同学的实验数据,在图2中绘制a-F图线;
(2)根据所作的a-F图线,实验结论是:小车质量一定时,其加速度与所受合外力成正比.
(3)关于本实验,下列说法中正确的有AB.
A.实验时应先接通电源后释放小车
B.小车释放前应靠近打点计时器
C.实验中钩码质量m2应远小于小车质量m1
D.测力计的读数始终为$\frac{1}{2}$m2g.
(1)请根据该组同学的实验数据,在图2中绘制a-F图线;
(2)根据所作的a-F图线,实验结论是:小车质量一定时,其加速度与所受合外力成正比.
(3)关于本实验,下列说法中正确的有AB.
A.实验时应先接通电源后释放小车
B.小车释放前应靠近打点计时器
C.实验中钩码质量m2应远小于小车质量m1
D.测力计的读数始终为$\frac{1}{2}$m2g.
| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 加速度a(m•s-2) | 0.25 | 0.95 | 1.61 | 2.22 | 2.80 | 3.33 | 3.84 |
| 受力F(N) | 0.05 | 0.19 | 0.32 | 0.44 | 0.56 | 0.67 | 0.77 |
13.
霍尔式位移传感器的测量原理是:如图所示,有一个沿z轴方向的磁场,磁感应强度B=B0+kz(B0,k均为常数),将将传感器固定在物体上,保持通过霍尔元件的电流不变(方向如图中箭头所示).当物体沿z轴方向移动时,由于位置不同,霍尔元件在y轴方向的上下表面的电势差U也不同,则( )
| A. | 磁感应强度B越大,上下表面的电势差U越大 | |
| B. | k越大,传感器灵敏度($\frac{△U}{△z}$)越高 | |
| C. | 若图中霍尔元件是电予导电,则下扳电势高 | |
| D. | 电流I取值越大,上下表面的电势差U越大 |
12.
面积为S的两个电阻相同的线圈,分别放在如图所示的磁场中,图甲中是磁感应强度为B0的匀强磁场,线圈在磁场中以周期T绕OO′轴匀速转动,图乙中磁场变化规律为B=B0cos$\frac{2πt}{T}$,从图示位置开始计时,则( )
| A. | 两线圈的磁通量变化规律相同 | |
| B. | 两线圈中感应电动势达到最大值的时刻不同 | |
| C. | 经相同的时间t(t>T),两线圈产生的热量不同 | |
| D. | 从此时刻起,经$\frac{T}{4}$时间,流过两线圈横截面的电荷量相同 |
7.质量为m,带电量为q的粒子,以速度v垂直射入磁感强度大小为B的匀强磁场中,在△t时间内得到的冲量大小为mv,所用时间△t为( )
| A. | $\frac{2πm}{qB}$ | B. | $\frac{πm}{qB}$ | C. | $\frac{πm}{2qB}$ | D. | $\frac{πm}{3qB}$ |
6.小孩从滑梯上滑下的运动可看作匀加速直线运动.质量为M的小孩单独从滑梯上滑下,加速度为a1;该小孩抱着一只质量为m的小狗再从滑梯上滑下(小狗不与滑梯接触),加速度为a2,则a1和a2的关系为( )
0 140032 140040 140046 140050 140056 140058 140062 140068 140070 140076 140082 140086 140088 140092 140098 140100 140106 140110 140112 140116 140118 140122 140124 140126 140127 140128 140130 140131 140132 140134 140136 140140 140142 140146 140148 140152 140158 140160 140166 140170 140172 140176 140182 140188 140190 140196 140200 140202 140208 140212 140218 140226 176998
| A. | a1=$\frac{M}{m}$a2 | B. | a1=$\frac{m}{M}$a2 | C. | a1=$\frac{M}{M+m}$a2 | D. | a1=a2 |