如图甲所示是某种“研究平抛运动”的实验装置:
(1)当a小球从斜槽末端水平飞出时与b小球离地面的高度均为H,此瞬间电路断开使电磁铁释放b小球,最终两小球同时落地.该实验结果可表明( )
A.两小球落地速度的大小相同 |
B.两小球在空中运动的时间相等 |
C.a小球在竖直方向的分运动与b小球的运动相同 |
D.两小球在空中运动时的加速度相等 |
(2)利用该实验装置研究a小球平抛运动的速度,从斜槽同一位置释放小球,实验得到小球运动轨迹中的三个点A、B、C,如图乙所示.图中O为坐标原点,B点在两坐标线交点,坐标xB =" 40cm" ,yB = 20cm,A、C点均在坐标线的中点.则a小球水平飞出时的初速度大小为vo= ______ __m/s;平抛小球在B点处的即时速度的大小vB=____ __m/s。
如图所示的电路中,两平行金属板A、B水平放置,极板长L=80 cm,两板间的距离d=40 cm.电源电动势E=40 V,内电阻r=1 Ω,电阻R=15 Ω,闭合开关S,待电路稳定后,将一带负电的小球从B板左端且非常靠近B板的位置以初速度v0=4 m/s水平向右射入两板间,该小球可视为质点.若小球带电量q=1×10-2 C,质量为m=2×10-2 kg,不考虑空气阻力,电路中电压表、电流表均是理想电表.若小球恰好从A板右边缘射出(g取10 m/s2).求:滑动变阻器接入电路的阻值为多少?
此时电流表电压表的示数分别为多少?
此时电源的效率是多少?
最近研制出一种可以投入使用的电磁轨道炮,其原理如图所示。炮弹(可视为长方形导体)置于两固定的平行导轨之间,并与轨道壁密接。开始时炮弹静止在轨道的一端,通以电流后炮弹会被磁力加速,最后从位于导轨另一端的出口高速射出。设两导轨之间的距离d=0.10 m,导轨长L=5.0 m,炮弹质量m=0.30 kg。导轨上的电流I的方向如图中箭头所示。可认为,炮弹在轨道内运动时,它所在处磁场的磁感应强度始终为B=2.0 T,方向垂直于纸面向里。若炮弹出口速度为v=2.0×103 m/s,忽略摩擦力与重力的影响以及发射过程中电流产生的焦尔热,试求:通过导轨的电流I;
发射过程中电源的最大输出功率P。
在如图所示的电路中,电源的电动势E=3.0V,内阻r=1.0Ω;电阻R1=10Ω,R2=10Ω,R3=30Ω,R4=35Ω;电容器的电容C=100μF电容器原来不带电,求:接通开关S待电路稳定后电容器两板间的电压UC;
接通开关S到电路稳定过程中流过R4的总电荷量Q。
某同学按如图所示的电路测一节干电池的电动势E和内阻r,为防止调节滑动变阻器时由于电流过大而损坏仪器,电路中用了一个保护电阻R0。实验中除干电池、开关、导线外还有下列器材可供选用:
A.电压表:V(0~2V)
B.电流表:A1(0~1A);A2 (0~5A)
C.滑动变阻器:R1(总阻值200);R2(总阻值50
)
D.定值电阻:R01(阻值1Ω);R02(阻值20Ω)电流表应选用______;滑动变阻器应选用_____;保护电阻应选用_____。
该同学测出路端电压U和电流I的多组数据,并做出了U-I图象。用U-I图象可求得电池的电动势E=___V,内电阻r=Ω。(结果取3位有效数字)
如图所示为一正在测量的多用电表表盘。如果用直流10mA档测量电流,则读数为mA。
用多用表测量时,若红表笔插入多用表的正(+)插孔,黑表笔插入多用表的负(-)插孔,则下列说法正确的是
A.用电压挡测直流电压时,红表笔应接触被测电路的电势较高的一端 |
B.用电流挡测直流电流时,应使电流从红表笔流入多用电表 |
C.用欧姆挡测定值电阻时,电流从电表的红表笔流出,经被测电阻从黑表笔流入 |
D.用欧姆挡测二极管的正向电阻时,黑表笔应接触二极管的正极 |