14.
(1)由左手定则可判断出,电子所受洛仑兹力方向竖直向下
因电子做匀速直线运动,故所受电场力方向竖直向上
由于电子带负电,所以P极板带正电、Q极板带负电
同理可知,电子在M、N板间运动过程中,受洛仑兹力方向竖直向上,电场力方向竖
直向下,故M板带负电,N板带正电。
(2)因在电容器的极板间洛仑兹力与电场力大小相等,因此有:ev0B=eU/d……(1)
电子射出电容器后在磁场中做匀速圆周运动,设圆周半径为R,根据洛仑兹力公式和向心力公式有ev0B=mv02/R……………………………………………………………(2)
要使电子能进入M、N板问,则应满足
…………(3)
解得:
……………………………………(4)
(3)电子通过一个电容器的时间t1=l/v0……………………………(5)
设电子在磁场中做圆周运动的周期为T,则有T=2πR/v0 ……………(6)
电子在磁场中运动半个圆周的时间
………………(7)
电子第一次返回到O点的时间
……………(8)
13.解:
(1)设两小球被弹开后的速度分别为VM、Vm,断线的瞬间,水平方向不受力,系统的动量守恒:
即
……………… (1)
两小球被弹开后都做匀速圆周运动,到两球发生第一次碰撞时,
转过的角度分别为
。则:
……………… (2)
又
……………(3)
所以:
得
……………… (4)
(2)断线时,依能量守恒得
………………(5)
又
………………(6)
得
………………(7)
所以
…………… (8)
(3)设VM′、Vm′分别为两小球第一次碰撞后的速度,则对于两球的第一次碰撞过程有:
………………(9)
可见
………………(10)
由能量守恒得
(11)
解出 V’M=VM, V’m=Vm,………………(12)
所以第二次碰撞发生在断线处。
12.(1)物体受拉力向上运动过程中,受拉力F,重力mg摩擦力f,设物体向上运动的
加速度为a1,根据牛顿第二定律有
…………………………………………………………(1)
因
…………………………………………………………(2)
解得:![]()
所以t=4.0s时物体的速度大小为v1=a1t=8.Om/s ………………………………(3)
(2)绳断时物体距斜面底端的位移
………………………(4)
绳断后物体沿斜面向上做匀减速直线运动,设运动的加速度大小为
,则根据牛顿第二定律,对物体沿斜面向上运动的过程有
………………………………………(6)
解得![]()
物体做减速运动的时间t2=v1/a2=1.0s,减速运动的位移s2=v1t2/2=4.Om……(7)
此后物体将沿斜面匀加速下滑,设物体下滑的加速度为a3,根据牛顿第二定律对物体
加速下滑的过程有mgsinθ-μmgcosθ=ma3………(8)
解得a3=4.0m/s2………………………………………………………………………
设物体由最高点到斜面底端的时间为t3,所以物体向下匀加速运动的位移
……………………………………(9)
所以物体返回到斜面底端的时间为t总=t2+t3=4.2s…………………………(10)
11.设托盘上放上质量为m的物体时,弹簧的压缩量为x,由题设知mg=kx
x=
①
由全电路欧姆定律知
I=
②
U=I·R′=I·
③
联立①②③求解得
m=
U
二10(1) 0.86
0.64
18.(2)① D C F ②
③ 1V ④ 3.0Ω
14.
如图11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,板间电压都是U,极板长度均为L。今有一电子从极板边缘的O点以速度u。沿P、Q两板间的中心线进入电容器,并做匀速直线运动穿过电容器,此后经过磁场偏转又沿水平方向进入到电容器M、N板间,在电容器M、N中也沿水平方向做匀速直线运动,穿过M、N板间的电场后,再经过磁场偏转又通过O点沿水平方向进入电容器P、Q极板间,循环往复。已知电子质量为m,电荷为e。
(1)试分析极板P、Q、M、N各带什么电荷?
(2)Q板和M板间的距离z满足什么条件时,能够达到题述过程的要求?
(3)电子从O点出发至第一次返回到O点经过了多长时间?
答题纸
班级 姓名 学号
13.如图所示,一个半径为
,水平放置的光滑圆环形轨道上,有两个可自由运动的小球,其质量分别为
和
,小球的直径略小于两轨道的间距.现有一个质量和长度均可忽略的弹簧,将两小球分别顶在弹簧两端,用细线将小球压紧弹簧后捆绑在一起。试求:
(1)如果细线断了,弹簧将两小球沿相反方向弹射出去,而弹簧离开轨道,两小球将在轨道何处发生碰撞?(如图用
表示);
(2)设弹簧被压缩时的弹性势能为
,问从断线到发生碰撞的时间间隔t;
(3)若碰撞是完全弹性碰撞,问两球在第一次发生碰撞后,又在何处发生第二次碰撞?
12.
如图所示,在倾角θ=37o的足够长的固定的斜面底端有一质量m=1.0kg的物体,物体与斜面间动摩擦因数μ=0.25。现用轻细绳将物体由静止沿斜面向上拉动,拉力F=10.0N,方向平行斜面向上。经时间t=4.0s绳子突然断了,求:(1)绳断时物体的速度大小。(2)从绳子断了开始到物体再返回到斜面底端的运动时间。(sin37°=0.60,cos37°=0.80,g=10m/s2)
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11.![]()
在科技活动中某同学利用自制的电子秤来称量物体的质量,如图所示,为电子秤的原理图,托盘和弹簧的电阻与质量均不计.滑动变阻器的滑动端与弹簧上端连接,当托盘中没有放物体时,电压表示数为零.设变阻器的总电阻为R,总长度为L,电源电动势为E,内阻为r,限流电阻的阻值为R0,弹簧劲度系数为k,不计一切摩擦和其他阻力,电压表为理想表,当托盘上放上某物体时,电压表的示数为U,求此时称量物体的质量。
10.
(1)如图所示,某同学在做“研究匀变速直线运动”实验中,由打点计时器得到表示小车运动过程的一条清晰纸带,纸带上两相邻计数点的时间间隔为T=0.10s,其中S1=7.05cm、S2=7.68cm、S3=8.33cm、S4=8.95cm、S5=9.61cm、S6=10.26cm,则A点处瞬时速度的大小是_______m/s,小车运动的加速度计算表达式为________________,加速度的大小是_______m/s2(计算结果保留两位有效数字)。
(2).把电流表改装成电压表的实验中,所用电流表G的满偏电流Ig为200 μA,内阻估计在100Ω左右。
①按图a所示的方法测定电流表G的内阻Rg,需要选用合适的器材,现有供选用的器材如下:
(A)滑动变阻器(阻值范围0--20Ω)
(B)滑动变阻器(阻值范围0-1750Ω)
(C)电阻箱(阻值范围0-999.9Ω)
(D)电阻箱(阻值范围0-99999.9Ω)
(E)电源(电动势约6V,内阻约0.3Ω)
(F)电源(电动势约12V,内阻约0.6Ω)..
为取得较准确的实验结果,R最好选用________,R’最好选用_______,E最好选用_____。 (填入选用器材的字母代号)
②假定用所选定的器材和正确的实验方法测出电流表内阻为Rg=100Ω,现在通过串联一个4.9kΩ的电阻把它改装成为一个电压表,此电压表的量程为________。
③图b是测定未知电阻Rx的实验器材,其中虚线框内为上述已改装好的电压表,已知待测电阻Rx不足10Ω,电流表内阻大约零点几欧,滑动变阻器的总阻值为200Ω。请在图上用笔画线代表导线,将所示器材连接成实验电路。
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④测量时,电流表的读数为0.20A,而改装后的电压表的表头读数如图c所示,那么Rx的电阻测量值等于________。
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