零,增大. 16..不均勻. 17.6m,5m/s. 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

一個物體受到多個力的作用,保持靜止狀態(tài),當其中一個力的方向不變、大小逐漸減小到零后,又逐漸恢復(fù)到原來的大小,則物體的速度將
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A.從零逐漸增大到某一數(shù)值,又逐漸減小到零
B.從零逐漸增大到某一數(shù)值,又逐漸減小到某一數(shù)值不變
C.從零逐漸增大到某一數(shù)值不變
D.由于不知力隨時間的變化規(guī)律,無法確定速度變化情況

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(2013?河南模擬)在探究功與物體速度變化的關(guān)系實驗中
(1)實驗裝置:如圖.配套器材:長木板,橡皮筋(若干),小車,打點計時器(帶紙帶、復(fù)寫紙等)、計算機等.

(2)實驗思想方法:
倍增法
倍增法
.歷史上,庫侖應(yīng)用類似的方法發(fā)現(xiàn)了著名的庫侖定律.當然,恒力做功時同樣適用.
(3)實驗操作的技巧:小車運動中會受到阻力,可以采用什么方法進行補償?可以采用
平衡摩擦力
平衡摩擦力
的方法進行補償.
(4)紙帶處理:觀察打點的紙帶點間間隔是先增大,后減小.不均勻(不是勻加速)應(yīng)采用小車
做勻速運動那一段的點距
做勻速運動那一段的點距
來計算速度.
(5)數(shù)據(jù)處理方法:圖象法.作出功-速度(W-v)曲線,分析這條曲線,得出功與速度變化的定量關(guān)系.

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影響材料電阻率的因素很多,一般金屬材料的電阻率隨溫度的升高而增大,半導(dǎo)體材料的電阻率則與之相反,隨溫度的升高而減。硨W校研究小組需要研究某種材料的導(dǎo)電規(guī)律,他們用這種材料制作成電阻較小的元件P,測量元件P中的電流隨兩端電壓從零逐漸增大過程中的變化規(guī)律.
(1)圖a是他們按設(shè)計好的電路連接的部分實物圖,請?zhí)砑觾筛鶎?dǎo)線,使電路完整.
(2)改變滑動變阻器的阻值,記錄兩電表的讀數(shù).根據(jù)表中數(shù)據(jù),在圖b中畫出元件P的I-U圖象,并判斷元件P是金屬材料還是半導(dǎo)體材料?答:
 

(3)若可供選擇的滑動變阻器有R1(最大阻值2Ω,額定電流為0.3A)、R2(最大阻值10Ω,額定電流為1A),則本實驗應(yīng)該選用滑動變阻器
 
.(填器材前的編號)
(4)把元件P接入如圖c所示的電路中,已知定值電阻R阻值為4Ω,電電動勢為2V,內(nèi)阻不計,則該元件實際消耗的電功率為
 
W.
U/V 0 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.50
I/A 0 0.04 0.09 0.16 0.25 0.36 0.56
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如圖8-3-16所示為一種獲得高能粒子的裝置,環(huán)形區(qū)域內(nèi)存在垂直紙面的勻強磁場,質(zhì)量為m、電荷量為+q的粒子,在環(huán)中做半徑為R的圓周運動,A、B為兩塊中心開有小孔的極板,原來電勢均為零,每當粒子飛經(jīng)A板時,A板電勢升高為+U,B板電勢仍保持為零,粒子在兩極中得到加速.每當粒子離開時,A極電勢又降為零,粒子在電場中一次一次加速下動能不斷增大,而繞行半徑不變.

圖8-3-16

(1)設(shè)t=0時,粒子靜止在A板小孔處,在電場作用下加速,并開始繞行第一圈,求粒子繞行n圈回到A板時獲得

的動能En;

(2)為使粒子運動半徑始終不變,磁場必周期性遞增,求粒子繞行第n圈時磁感應(yīng)強度Bn為多少?

(3)求粒子繞行n圈所需的總時間tn.(設(shè)極板間距遠小于R)

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如圖(a)所示為一種獲得高能粒子的裝置,環(huán)形區(qū)域內(nèi)存在著垂直紙面向外、大小可調(diào)節(jié)的均勻磁場,質(zhì)量為m、電量為+q的粒子在環(huán)中做半徑為R的圓周運動.A、B為兩塊中心開有小孔的極板.原來電勢都為零,每當粒子飛經(jīng)A板時,A板電勢升高為+U,B板電勢仍保持為零,粒子在兩板間得到加速.每當粒子在電場一次次加速下動能不斷增大,而繞行半徑不變.

(1)設(shè)t=0時粒子靜止在A板小孔處,在電場作用下加速,并繞行第一圈,求粒子繞行n圈回到A板時獲得的總動能Ekn.
(2)為使粒子始終保持在半徑為R的圓軌道上運動,磁場必須周期性遞增,求粒子繞行第n圈時的磁感強度Bn.
(3)求粒子繞行n圈所需的總時間tn(設(shè)極板間距遠小于R).
(4)在圖16 (b)中畫出A板電勢U與時間t的關(guān)系(從t=0起畫到粒子第四次離開B板時即可).

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