11.如图所示.水平桌面上固定着斜面体A .斜面体的曲面末端与桌面的右边缘平齐.且切线沿水平方向.现要设计一个实验测出小铁块B 自斜面顶端由静止开始下滑到底端的过程中.摩擦力对小铁块做的功Wf .实验器材可根据实验需要自选. ( l )写出需要补充的实验器材: . ( 2 )简要说明实验中要直接测量的物理量并写出其英文字母符号. ( 3 )已知重力加速度为g .写出用第(2 )问中直接测量的物理量符号所表示的Wf的表达式: 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

精英家教网在光滑绝缘的水平桌面上,有两个质量均为m,电量为+q的完全相同的带电粒子P1和P2,在小孔A处以初速度为零先后释放.在平行板间距为d的匀强电场中加速后,P1从C处对着圆心进入半径为R的固定圆筒中(筒壁上的小孔C只能容一个粒子通过),圆筒内有垂直水平面向上的磁感应强度为B的匀强磁场.P1每次与筒壁发生碰撞均无电荷迁移,P1进入磁场第一次与筒壁碰撞点为D,∠COD=θ,如图所示.延后释放的P2,将第一次欲逃逸出圆筒的P1正碰圆筒内,此次碰撞刚结束,立即改变平行板间的电压,并利用P2与P1之后的碰撞,将P1限制在圆筒内运动.碰撞过程均无机械能损失.设d=
5
8
πR
,求:在P2和P1相邻两次碰撞时间间隔内,粒子P1与筒壁的可能碰撞次数.
附:部分三角函数值
φ
5
π
3
π
4
π
5
π
6
π
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π
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π
9
π
10
tanφ 3.08 1.73 1.00 0.73 0.58 0.48 0.41 0.36 0.32

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在光滑绝缘的水平桌面上,有两个质量均为m,电量为+q的完全相同的带电粒子P1和P2,在小孔A处以初速度为零先后释放.在平行板间距为d的匀强电场中加速后,P1从C处对着圆心进入半径为R的固定圆筒中(筒壁上的小孔C只能容一个粒子通过),圆筒内有垂直水平面向上的磁感应强度为B的匀强磁场.P1每次与筒壁发生碰撞均无电荷迁移,P1进入磁场第一次与筒壁碰撞点为D,∠COD=θ,如图所示.延后释放的P2,将第一次欲逃逸出圆筒的P1正碰圆筒内,此次碰撞刚结束,立即改变平行板间的电压,并利用P2与P1之后的碰撞,将P1限制在圆筒内运动.碰撞过程均无机械能损失.设d=
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πR
,求:在P2和P1相邻两次碰撞时间间隔内,粒子P1与筒壁的可能碰撞次数.
附:部分三角函数值
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tanφ 3.08 1.73 1.00 0.73 0.58 0.48 0.41 0.36 0.32
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形金属导轨原静止放在光滑绝缘的水平桌面上,范围足够大、方向竖直向上的匀强磁场穿过导轨平面,一根与等长的金属棒平行放在导轨上,棒左边靠着绝缘的固定竖直立柱.已知磁感应强度=0.8 T;导轨质量=2 kg,其中段长0.5 m、电阻=0.4 Ω,其余部分电阻不计;金属棒质量=0.6 kg、电阻=0.2 Ω、与导轨间的动摩擦因数=0.2.若向导轨施加方向向左、大小为=2 N的水平拉力,如图所示.?

求:导轨的最大加速度、最大电流和最大速度.(设导轨足够长,10 m/s2

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U形金属导轨abcd原静止放在光滑绝缘的水平桌面上,范围足够大、方向竖直向上的匀强磁场穿过导轨平面,一根与b c等长的金属棒PQ平行b c放在导轨上,棒左边靠着绝缘的固定竖直立柱e、f,已知磁感强度B=0 .8 T;导轨质量M=2 kg,其中bc段长0 .5 m、电阻r= 0.4 Ω,其余部分电阻不计;金属棒PQ质量m = 0 .6 kg、电阻R = 0 .2Ω、与导轨间的摩擦因数μ=0.2。若向导轨施加方向向左、大小为F=2 N的水平拉力,如图13所示。

求:导轨的最大加速度、最大电流和最大速度。(设导轨足够长,g取10 m/s2) ?

图13

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U形金属导轨abcd原静止放在光滑绝缘的水平桌面上,范围足够大、方向竖直向上的匀强磁场穿过导轨平面,一根与bc等长的金属棒PQ平行bc放在导轨上,棒左边靠着绝缘的固定竖直立柱e、f.已知磁感应强度B=0.8 T,导轨质量M=2 kg,其中bc段长0.5 m、电阻r=0.4 Ω,其余部分电阻不计;金属棒PQ质量m=0.6 kg、电阻R=0.2 Ω、与导轨间的动摩擦因数μ=0.2.若向导轨施加方向向左、大小为F=2 N的水平拉力,如图8-2-37所示.求:导轨的最大加速度、最大电流和最大速度.(设导轨足够长,g取10 m/s2

图8-2-37

 

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