零,增大. 16..不均匀. 17.6m,5m/s. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

一个物体受到多个力的作用,保持静止状态,当其中一个力的方向不变、大小逐渐减小到零后,又逐渐恢复到原来的大小,则物体的速度将
[     ]
A.从零逐渐增大到某一数值,又逐渐减小到零
B.从零逐渐增大到某一数值,又逐渐减小到某一数值不变
C.从零逐渐增大到某一数值不变
D.由于不知力随时间的变化规律,无法确定速度变化情况

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(2013?河南模拟)在探究功与物体速度变化的关系实验中
(1)实验装置:如图.配套器材:长木板,橡皮筋(若干),小车,打点计时器(带纸带、复写纸等)、计算机等.

(2)实验思想方法:
倍增法
倍增法
.历史上,库仑应用类似的方法发现了著名的库仑定律.当然,恒力做功时同样适用.
(3)实验操作的技巧:小车运动中会受到阻力,可以采用什么方法进行补偿?可以采用
平衡摩擦力
平衡摩擦力
的方法进行补偿.
(4)纸带处理:观察打点的纸带点间间隔是先增大,后减小.不均匀(不是匀加速)应采用小车
做匀速运动那一段的点距
做匀速运动那一段的点距
来计算速度.
(5)数据处理方法:图象法.作出功-速度(W-v)曲线,分析这条曲线,得出功与速度变化的定量关系.

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影响材料电阻率的因素很多,一般金属材料的电阻率随温度的升高而增大,半导体材料的电阻率则与之相反,随温度的升高而减小.某学校研究小组需要研究某种材料的导电规律,他们用这种材料制作成电阻较小的元件P,测量元件P中的电流随两端电压从零逐渐增大过程中的变化规律.
(1)图a是他们按设计好的电路连接的部分实物图,请添加两根导线,使电路完整.
(2)改变滑动变阻器的阻值,记录两电表的读数.根据表中数据,在图b中画出元件P的I-U图象,并判断元件P是金属材料还是半导体材料?答:
 

(3)若可供选择的滑动变阻器有R1(最大阻值2Ω,额定电流为0.3A)、R2(最大阻值10Ω,额定电流为1A),则本实验应该选用滑动变阻器
 
.(填器材前的编号)
(4)把元件P接入如图c所示的电路中,已知定值电阻R阻值为4Ω,电电动势为2V,内阻不计,则该元件实际消耗的电功率为
 
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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如图8-3-16所示为一种获得高能粒子的装置,环形区域内存在垂直纸面的匀强磁场,质量为m、电荷量为+q的粒子,在环中做半径为R的圆周运动,A、B为两块中心开有小孔的极板,原来电势均为零,每当粒子飞经A板时,A板电势升高为+U,B板电势仍保持为零,粒子在两极中得到加速.每当粒子离开时,A极电势又降为零,粒子在电场中一次一次加速下动能不断增大,而绕行半径不变.

图8-3-16

(1)设t=0时,粒子静止在A板小孔处,在电场作用下加速,并开始绕行第一圈,求粒子绕行n圈回到A板时获得

的动能En

(2)为使粒子运动半径始终不变,磁场必周期性递增,求粒子绕行第n圈时磁感应强度Bn为多少?

(3)求粒子绕行n圈所需的总时间tn.(设极板间距远小于R)

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如图(a)所示为一种获得高能粒子的装置,环形区域内存在着垂直纸面向外、大小可调节的均匀磁场,质量为m、电量为+q的粒子在环中做半径为R的圆周运动.A、B为两块中心开有小孔的极板.原来电势都为零,每当粒子飞经A板时,A板电势升高为+U,B板电势仍保持为零,粒子在两板间得到加速.每当粒子在电场一次次加速下动能不断增大,而绕行半径不变.

(1)设t=0时粒子静止在A板小孔处,在电场作用下加速,并绕行第一圈,求粒子绕行n圈回到A板时获得的总动能Ekn.
(2)为使粒子始终保持在半径为R的圆轨道上运动,磁场必须周期性递增,求粒子绕行第n圈时的磁感强度Bn.
(3)求粒子绕行n圈所需的总时间tn(设极板间距远小于R).
(4)在图16 (b)中画出A板电势U与时间t的关系(从t=0起画到粒子第四次离开B板时即可).

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同步练习册答案