摘要:-μmg(x1+x) = mv12-mv02
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如图(a)所示,在xOy竖直平面直角坐标系中,有如图(b)所示的随时间变化的电场,电场范围足够大,方向与y轴平行,取竖直向上为正方向;同时也存在如图(c)所示的随时间变化的磁场,磁场分布在x1≥x≥0、y1≥y≥-y1的虚线框内,方向垂直坐标平面,并取向内为正方向.在t=0时刻恰有一质量为m=4×10-5kg、电荷量q:1×10-4C的带正电小球以v0=4m/s的初速度从坐标原点沿x轴正向射入场区,并在0.15s时间内做匀速直线运动,g取10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80.求:
(1)磁感应强度B的大小;
(2)0.3s末小球速度的大小及方向:
(3)为确保小球做完整的匀速圆周运动,x1和y1的最小值是多少?
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(1)磁感应强度B的大小;
(2)0.3s末小球速度的大小及方向:
(3)为确保小球做完整的匀速圆周运动,x1和y1的最小值是多少?
(1)在追寻科学家研究足迹的过程中,某同学为探究恒力做功和物体动能变化间的关系,采用了如图(l)所示的“探究物体加速度与物体质量、受力之间关系”的实验装置.
①实验时,该同学想用钩码的重力表示滑块受到的合力,为了减小这种做法带来的实验误差,你认为在实验中应该采取的两项措施是
②如图(2)所示是实验中得到的一条纸带,其中 A、B、C、D、E、F 是连续的六个计数点,相邻计数点间的时间间隔为 T,相邻计数点间距离已在图中标出,测出小车的质量为 M,钩码的总质量为 m.从打 B 点到打 E 点的过程中,为达到实验目的,该同学应该寻找
M(
-
M(
M(
-
M(
之间的数值关系(用题中和图中的物理量符号表示).

(2)测量电阻器的电阻时,有下列器材可供选择
A.待测电阻器(阻值约为5Ω)
B.电流表A1(量程3mA,内阻r1=10Ω)
C.电流表A2(量程0.6A,内阻r2约为1Ω)
D.电压表V(量程6V,内阻约3KΩ)
E.定值电阻R1=990Ω
F.定值电阻R2=9990Ω
G.滑线变阻器(最大阻值为4Ω,额定电流为0.5A)
H.电源(电动势2V,内阻约为1Ω)
I.导线、电键
①为尽可能多测几组数据设计电路填在右图方框中

②选择的器材有
③计算Rx的表达式
=
=
(用电表的读数和定值电阻的阻值表示)
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①实验时,该同学想用钩码的重力表示滑块受到的合力,为了减小这种做法带来的实验误差,你认为在实验中应该采取的两项措施是
平衡摩擦力
平衡摩擦力
和钩码的总质量远小于滑块的质量
钩码的总质量远小于滑块的质量
;②如图(2)所示是实验中得到的一条纸带,其中 A、B、C、D、E、F 是连续的六个计数点,相邻计数点间的时间间隔为 T,相邻计数点间距离已在图中标出,测出小车的质量为 M,钩码的总质量为 m.从打 B 点到打 E 点的过程中,为达到实验目的,该同学应该寻找
mg(
+
+
)
| △x | 2 |
| △x | 3 |
| △x | 4 |
mg(
+
+
)
和| △x | 2 |
| △x | 3 |
| △x | 4 |
| 1 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| ||||
| 2t |
| ) | 2 |
| 1 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| ||||
| 2t |
| ) | 2 |
(2)测量电阻器的电阻时,有下列器材可供选择
A.待测电阻器(阻值约为5Ω)
B.电流表A1(量程3mA,内阻r1=10Ω)
C.电流表A2(量程0.6A,内阻r2约为1Ω)
D.电压表V(量程6V,内阻约3KΩ)
E.定值电阻R1=990Ω
F.定值电阻R2=9990Ω
G.滑线变阻器(最大阻值为4Ω,额定电流为0.5A)
H.电源(电动势2V,内阻约为1Ω)
I.导线、电键
①为尽可能多测几组数据设计电路填在右图方框中
如图
如图
.②选择的器材有
ABCEGHI
ABCEGHI
③计算Rx的表达式
| R | x |
| ||||||
|
| R | x |
| ||||||
|
如图题所示,有一倾角为θ的斜面,轻弹簧一端固定在斜面底端的挡板上。质量为m的物体以初速度v0沿斜面向下开始运动,起点A与轻弹簧自由端O距离为s,物体与斜面间的动摩擦因数为μ,物体与弹簧相碰后,弹簧的最大压缩量为x,则弹簧被压缩最短时,弹簧具有的弹性势能为
![]()
A.
-μmgS
B.
-μmg(s+x)
C.
-μmg(s+x)+mg(x+s) sinθ
D.
-μmg(s+x)-mg(x+s) sinθ
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