3.如图18-1所示.弹簧秤下挂一条形磁铁.其中条形磁铁N极的一部分位于未通电的螺线管内.下列说法正确的是 ①若将a接电源正极.b接负极.弹簧秤示数减小 ②若将a接电源正极.b接负极.弹簧秤示数增大 ③若将b接电源正极.a接负极.弹簧秤示数增大 ④若将b接电源正极.a接负极.弹簧秤示数减小 A.①② B.①③ C.②③ D.②④ 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图18-1所示的振荡电路中,线圈的自感系数为0.25 H,电容器的电容量为4 μF.当S闭合,电容器开始放电瞬间(t=0),上极板带正电,则当t=2×10-3 s时,电容器的上极板带_______电荷;电路中的电流方向为_______.(填“顺时针”或“逆时针”)

图18-1

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如图18-14所示的电路中,电容器的电容C=1 μF,线圈的自感系数L=0.1 mH,先将开关S拨至a,这时电容器内有一带电油滴恰能保持静止,然后将开关S拨至b,经过t=3.14×10-5 s,油滴的加速度是多少?当油滴的加速度a′为何值时,LC回路中的振荡电流有最大值?(g取10 m/s2,π=3.14,研究过程中油滴不与极板接触)

图18-14

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如图18甲所示,两个几何形状完全相同的平行板电容器PQ和MN,水平置于水平方向的匀强磁场中(磁场区域足够大),两电容器极板的左端和右端分别在同一竖直线上,已知P、Q之间和M、N之间的距离都是d,极板本身的厚度不计,板间电压都是U,两电容器的极板长相等。今有一电子从极板PQ中轴线左边缘的O点,以速度v0沿其中轴线进入电容器,并做匀速直线运动,此后经过磁场偏转又沿水平方向进入到电容器MN之间,且沿MN的中轴线做匀速直线运动,再经过磁场偏转又通过O点沿水平方向进入电容器PQ之间,如此循环往复。已知电子质量为m,电荷量为e。不计电容之外的电场对电子运动的影响。

(1)试分析极板P、Q、M、N各带什么电荷?
(2)求Q板和M板间的距离x ;
(3)若只保留电容器右侧区域的磁场,如图乙所示。电子仍从PQ极板中轴线左边缘的O点,以速度v0沿原方向进入电容器,已知电容器极板长均为。则电子进入电容器MN时距MN中心线的距离?要让电子通过电容器MN后又能回到O点,还需在电容器左侧区域加一个怎样的匀强磁场?

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(14分)如图18(a)所示,质量m=1 kg的物体沿倾角θ=37°的固定粗糙斜面由静止开始

向下运动,风对物体的作用力沿水平方向向右,其大小与风速v成正比,比例系数用k

表示,物体加速度a与风速v的关系如图(b)所示,求:(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g

10 m/s2)

图18

(1)物体与斜面间的动摩擦因数μ

(2)比例系数k.

 

 

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如图甲所示,三个物体A、B、C静止放在光滑水平面上,物体A、B用一轻质弹簧连接,并用细线拴连使弹簧处于压缩状态,三个物体的质量分别为mA=0.1kg、mB=0.2kg和mC=0.1kg。现将细线烧断,物体A、B在弹簧弹力作用下做往复运动(运动过程中物体A不会碰到物体C)。若此过程中弹簧始终在弹性限度内,并设以向右为正方向,从细线烧断后开始计时,物体A的速度‒时间图象如图18乙所示。求:

(1)从细线烧断到弹簧恢复原长运动的时间;

(2)弹簧长度最大时弹簧存储的弹性势能;

(3)若弹簧与物体A、B不连接,在某一时刻使物体C以v0的初速度向右运动,它将在弹簧与物体分离后和物体A发生碰撞,所有碰撞都为完全弹性碰撞,试求在以后的运动过程中,物体C与物体A能够发生二次碰撞,物体C初速度v0的取值范围。(弹簧与物体分离后,迅速取走,不影响物体后面的运动)

 

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同步练习册答案