如图为实验室常用的两个量程的电流表原理图.当使用O、A两接线柱时,量程为0.6 A;当使用O、B两接线柱时,量程为3 A.已知电流计的内阻Rg=200 Ω,满偏电流Ig=100 mA.求分流电阻R1和R2的阻值.
某种加速器的理想模型如题1图所示:两块相距很近的平行小极板中间各开有一小孔
、
,两极板间电压
的变化图像如图2所示,电压的最大值为
、周期为
,在两极板外有垂直纸面向里的匀强磁场。若将一质量为
、电荷量为
的带正电的粒子从板内
孔处静止释放,经电场加速后进入磁场,在磁场中运动时间
后恰能再次从
孔进入电场加速。现该粒子的质量增加了
。(粒子在两极板间的运动时间不计,两极板外无电场,不考虑粒子所受的重力)
(1)若在
=0时刻将该粒子从板内
孔处静止释放,求其第二次加速后从
孔射出时的动能;
(2)现在利用一根长为
的磁屏蔽管(磁屏蔽管置于磁场中时管内无磁场,忽略其对管外磁场的影响),使题15-1图中实线轨迹(圆心为
)上运动的粒子从
孔正下方相距
处的
孔水平射出,请在答题卡图上的相应位置处画出磁屏蔽管;
(3)若将电压
的频率提高为原来的2倍,该粒子应何时由板内
孔处静止开始加速,才能经多次加速后获得最大动能?最大动能是多少?
如图所示,长为
、内壁光滑的直管与水平地面成30°角固定放置。将一质量为
的小球固定在管底,用一轻质光滑细线将小球与质量为
的小物块相连,小物块悬挂于管口。现将小球释放,一段时间后,小物块落地静止不动,小球继续向上运动,通过管口的转向装置后做平抛运动,小球在转向过程中速率不变。(重力加速度为
)
(1)求小物块下落过程中的加速度大小;
(2)求小球从管口抛出时的速度大小;
(3)试证明小球平抛运动的水平位移总小于
题13-1图为一理想变压器,
为原线圈,
为副线圈,
为副线圈引出的一个接头。原线圈输入正弦式交变电压的u-t图像如题13-2图所示。若只在
间接一只
的电阻,或只在
间接一只
的电阻,两种情况下电阻消耗的功率均为
。
(1)请写出原线圈输入电压瞬时值
(2)求只在 间接 的电阻时,原线圈中的电流 ;
(3)求 和 间线圈的匝数比 。
扭摆器是同步辐射装置中的插入件,能使粒子的运动轨迹发生扭摆。其简化模型如图:Ⅰ、Ⅱ两处的条形匀强磁场区边界竖直,相距为
,磁场方向相反且垂直纸面。一质量为
、电量为
、重力不计的粒子,从靠近平行板电容器
板处由静止释放,极板间电压为
,粒子经电场加速后平行于纸面射入Ⅰ区,射入时速度与水平和方向夹角
(1)当Ⅰ区宽度
、磁感应强度大小
时,粒子从Ⅰ区右边界射出时速度与水平方向夹角也为
,求
及粒子在Ⅰ区运动的时间
(2)若Ⅱ区宽度
磁感应强度大小
,求粒子在Ⅰ区的最高点与Ⅱ区的最低点之间的高度差
(3)若
、
,为使粒子能返回Ⅰ区,求
应满足的条件
(4)若
,且已保证了粒子能从Ⅱ区右边界射出。为使粒子从Ⅱ区右边界射出的方向与从Ⅰ区左边界射出的方向总相同,求B1、B2、L1、、L2、之间应满足的关系式。
如图所示,在高出水平地面 的光滑平台上放置一质量 、由两种不同材料连接成一体的薄板 ,其右段长度 且表面光滑,左段表面粗糙.在 最右端放有可视为质点的物块 ,其质量 , 与 左段间动摩擦因数 。开始时二者均静止,先对 施加 水平向右的恒力,待 脱离 ( 尚未露出平台)后,将 取走。 离开平台后的落地点与平台右边缘的水平距离 (取 )。求:
(1) 离开平台时的速度 。
(2)B从开始运动到刚脱离 时, 运动的时间 和位移 。
(3) 左段的长度 。