(1)s=0到s=1.6m由公式v2==2a1s.∴该段图线斜率就是线框的加速度. ∴ a1=5.0m/s2 根据牛顿第二定律mgsinθ=ma1 θ=30° d=0.5 m (2)线框通过磁场时.v=16,v1=4m/s,此时F安=mg sinθ BL 由v2-s图可知.s1=1.6m v0=0 a1=gsinθ 匀加速运动 s2=1.0m v1=4m/s 匀速运动 s3=0.8m 初速v1=4m/s a3=gsinθ 匀加速运动 因此.金属框斜面顶端滑至底端所用的时间为 t= (3)进入磁场前F-mgsinθ=ma 4 在磁场中运动F=mgsinθ+F安. 由上式得F安= ma4 ---- 所以.a4=2.5m/s2 F安=ma4=0.1×2.5N=0.25N ---- ∴最小总功W总=F安×2d+mg(s1+ s2+s3)sinθ=1.95J ---- 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

某同学对着墙壁练习打网球,假定球在墙面上以25m/s的速度沿水平方向反弹,落地点到墙面的距离在10m至15m之间,忽略空气阻力,取g=10m/s2,球在墙面上反弹点的高度范围是(  )

A.8m至1.8m                    B.0.8m至1.6m

C.1.0m至1.6m                  D.1.0m至1.8m

查看答案和解析>>

某同学对着墙壁练习打网球,假定球在墙面以25m/s的速度沿水平方向反弹,落地点到墙面的水平距离在10m至15m之间。忽略空气阻力,取g=10m/s2.球在墙面上反弹点的高度范围是

A.0.8m至1.8m        B.0.8m至1.6m   C.1.0m至1.6m        D.1.0m至1.8m

 

查看答案和解析>>

(08广东卷)11.某同学对着墙壁练习打网球,假定球在墙面上以25m/s的速度沿水平方向反弹,落地点到墙面的距离在10m至15m之间,忽略空气阻力,取g=10m/s2,球在墙面上反弹点的高度范围是

A.0.8m至1.8m                  B.0.8m至1.6m

C.1.0m至1.6m                  D.1.0m至1.8m

查看答案和解析>>

(20分)如图1所示,真空室中电极K发出的电子(初速不计)经过U0=1000V的加速电场后,由小孔S沿两水平金属板A、B间的中心线射入。A、B板长l=0.k^s*5#u20m,相距d=0.k^s*5#u020m,加在A、B两板间的电压u随时间t变化的u-t图线如图2所示。设A、B间的电场可看作是均匀的,且两板外无电场。在每个电子通过电场区域的极短时间内,电场可视作恒定的。两板右侧放一记录圆筒,筒在左侧边缘与极板右端距离b=0.k^s*5#u15m,筒绕其竖直轴匀速转动,周期T=0.k^s*5#u20s,筒的周长s=0.k^s*5#u20m,筒能接收到通过A、B板的全部电子。

(1)以t=0时(见图2,此时u=0)电子打到圆筒记录纸上的点作为xy坐标系的原点,并取y轴竖直向上。试计算电子打到记录纸上的最高点的y坐标和x坐标。(不计重力作用)

(2)在给出的坐标纸(图3)上定量地画出电子打到记录纸上的点形成的图线。

查看答案和解析>>

(20分)如图1所示,真空室中电极K发出的电子(初速不计)经过U0=1000V的加速电场后,由小孔S沿两水平金属板A、B间的中心线射入。A、B板长l=0.k^s*5#u20m,相距d=0.k^s*5#u020m,加在A、B两板间的电压u随时间t变化的u-t图线如图2所示。设A、B间的电场可看作是均匀的,且两板外无电场。在每个电子通过电场区域的极短时间内,电场可视作恒定的。两板右侧放一记录圆筒,筒在左侧边缘与极板右端距离b=0.k^s*5#u15m,筒绕其竖直轴匀速转动,周期T=0.k^s*5#u20s,筒的周长s=0.k^s*5#u20m,筒能接收到通过A、B板的全部电子。
(1)以t=0时(见图2,此时u=0)电子打到圆筒记录纸上的点作为xy坐标系的原点,并取y轴竖直向上。试计算电子打到记录纸上的最高点的y坐标和x坐标。(不计重力作用)
(2)在给出的坐标纸(图3)上定量地画出电子打到记录纸上的点形成的图线。

查看答案和解析>>


同步练习册答案