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【题目】利用单摆测当地重力加速度的实验中:

(1)利用游标卡尺测得金属小球直径如图所示,小球直径 d =____cm

(2)甲乙两个学习小组分别利用单摆测量重力加速度,甲组同学采用图甲所示的实验装置:

①为比较准确地测量出当地重力加速度的数值,除秒表外,在下列器材中,还应该选用__;(用器材前的字母表示)

a.长度接近 1m的细绳

b.长度为30cm左右的细绳

c.直径为1.8cm的塑料球

d.直径为1.8cm的铁球

e.最小刻度为1cm的米尺

f.最小刻度为1mm的米尺

②该组同学先测出悬点到小球球心的距离 L,然后用秒表测出单摆完成 n 次全振动所用的时间 t,请写出重力加速度的表达式g=____;(用所测物理量表示)

③在测量摆长后,测量周期时,摆球振动过程中悬点O处摆线的固定出现松动,摆长略微变长,这将会导致所测重力加速度的数值___;(选填偏大偏小不变

④乙组同学在图甲所示装置的基础上再增加一个速度传感器,如图乙所示。将摆球拉开一小角度使其做简谐运动,速度传感器记录了摆球振动过程中速度随时间变化的关系,如图丙所示的 v—t 图线。由图丙可知,该单摆的周期 T=__s;更换摆线长度后,多次测量,根据实验数据,利用计算机作出 T2L(周期平方摆长)图线,并根据图线拟合得到方程 T24.04L0.035,由此可以得出当地的重力加速度g__m/s2;(取 π29.86,结果保留3位有效数字)

⑤某同学在实验过程中,摆长没有加小球的半径,其它操作无误,那么他得到的实验图像可能是下列图像中的____

【答案】2.26 adf 偏小 0.2s 9.76 B

【解析】

1[1]小球直径为

2[2] 根据

知需要测量摆长,摆长等于摆线的长度和摆球的半径之和,所以选择长近1m的细线,铁球的密度大,阻力小,所以选择直径为1.8cm的铁球,需要测量摆长和摆球的直径,所以需要最小刻度为1mm的米尺和螺旋测微器。故选adf

[3] 根据

又因为

联立得

[4]测量周期时,摆球振动过程中悬点O处摆线的固定出现松动,摆长略微变长,则摆长的测量值偏小,测得的重力加速度偏小。

[5]根据简谐运动的图线知,单摆的周期T=2.0s

[6]根据

知图线的斜率

解得

[7]根据

可知LT 2为正比关系,且某同学在实验过程中,摆长没有加小球的半径,则L=0T 2不为零,故选B

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【题目】如图所示,在平面直角坐标系xOy中的第一象限内某一区域存在磁感应强度大小为B。方向垂直于坐标平面向里的有界匀强磁场区域(图中未画出);在第二象限内存在沿x轴负方向的匀强电场。一粒子源固定在x轴上坐标为(-L0)的A点。粒子源沿y轴正方向释放出速度大小为v0的电子,电子通过y轴上的C点时速度方向与y轴正方向成=45°角,电子经过磁场偏转离开磁场,而后恰好垂直通过第一象限内与x轴正方向成β=15°角的射线OM(已知电子的质量为m,电荷量为e,不考虑粒子的重力和粒子之间的相互作用)。求:

(1)匀强电场的电场强度E的大小;

(2)电子在电场和磁场中运动的总时间t

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【题目】根据所学知识分析,下列说法中正确的是(  )

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【题目】如图所示,等腰直角三角形金属框abc右侧有一有界匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,ab边与磁场两边界平行,磁场宽度大于bc边的长度。现使框架沿bc边方向匀速穿过磁场区域,t=0时,c点恰好达到磁场左边界。线框中产生的感应电动势大小为E,感应电流为I(逆时针方向为电流正方向),bc两点间的电势差为Ubc,金属框的电功率为P。图中上述各量随时间变化的图像可能正确的是(  )

A.B.C.D.

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【题目】如图所示,在圆柱形区域内存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度的大小B随时间t的变化关系为BB0+kt,其中B0k为正的常数。在此区域的水平面内固定一个半径为r的圆环形内壁光滑的细玻璃管,将一电荷量为q的带正电小球在管内由静止释放,不考虑带电小球在运动过程中产生的磁场,则下列说法正确的是

A.从上往下看,小球将在管内沿顺时针方向运动,转动一周的过程中动能增量为2qkπr

B.从上往下看,小球将在管内沿逆时针方向运动,转动一周的过程中动能增量为2qkπr

C.从上往下看,小球将在管内沿顺时针方向运动,转动一周的过程中动能增量为qkπr2

D.从上往下看,小球将在管内沿逆时针方向运动,转动一周的过程中动能增量为qkπr2

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【题目】如图所示,圆形区域内有平行纸面的匀强电场,AB为圆的直径,O为圆心,规定O点电势为零,圆的半径 r= 2mCAB=30°。在A点有电子源,可向圆形区域各个方向发射动能为10eV 的电子,到达 C点电子动能为 15eV,到达B点的粒子电势能为-5eV,忽略电子重力和空气阻力,下列说法正确的是(

A.圆周上 AB 两点电势差 UAB=-5V

B.圆周上 BC 两点电势差 UBC=5V

C.所有离开圆周区域电子的动能可能等于 22eV

D.电场强度大小为V/m

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【题目】如图所示,MN PQ 是匀强磁场的理想边界,MN上方为匀强磁场Ⅰ,PQ下方为匀强磁场Ⅱ,MN PQ间距为d d ,之间区域没有场。质量为m,带电量为q的负电粒子自M点以速度v0,方向与边界夹角45°斜向右上第一次射入Ⅰ磁场,带电粒子每次穿越边界MNPQ过程中动能可能有损失,穿越后的动能为穿越前的k倍(k≤1),已知,两部分磁场方向均垂直纸面向里,磁感强度大小均为B ,粒子的重力和空气阻力可以忽略。

(1)为了使粒子能返回 MN 边界,磁场的最小宽度为多大?

(2)若粒子自A点第一次离开磁场,为使粒子第二次进入磁场的位置为A点,k的值为多少?

(3) k=,请计算第3次到达磁场位置距M点的距离?

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【题目】在某空间建立如图所示直角坐标系,并在该空间加上沿y轴负方向、磁感应强度大小为B的匀强磁场,和沿某个方向的匀强电场。一质量为m、带电量为+qq>0)的粒子从坐标原点O以初速度沿x轴正方向射入该空间,粒子恰好能做匀速直线运动。不计粒子的重力,求:

(1)所加电场强度E的大小和方向;

(2)若撤去电场,并改变磁感应强度的大小,使粒子恰好能经过坐标为(3a0a)的点,则改变后的磁感应强度B'为多大?

(3)若保持磁感应强度B不变,将电场强度大小调整为E',方向调整为平行于yOz平面且与y轴正方向成某个夹角,使得粒子能够在xOy平面内做类平抛运动(沿x轴正方向作匀速直线运动,沿y轴正方向作初速度为零的匀加速直线运动)并经过坐标为(3aa0)的点,则E'tan各为多少?

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A.①的电流方向为a→b

B.③的电流方向为f→e

C.①受到安培力的合力方向竖直向上

D.③受到安培力的合力方向竖直向下

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