如图11所示,矩形斜面ABCD倾角θ=37°,AD=BC=2m,AB=DC=1.5m,有一小立方体铁块P(可当作质点)质量为2kg,能够静止在斜面上,现对小铁块P施加一个向右的平行于AB的拉力T, 小铁块恰好沿对角线AC匀速下滑,求: 拉力T的大小, 小铁块P与斜面间的动摩擦因数,
在“探究求合力的方法”的实验中,实验方案如下图所示 (1)下列措施中,为了保证力的作用效果相同的措施是()
(2)结合图1和图2中的钩码数量,可判断 。 (3)若把支柱B水平向右稍微偏移,而不改变左侧的钩码数量,同时把支柱C稍微向左偏移,那么左侧钩码的数量该如何改变?
如图所示,AOB是截面为扇形的玻璃砖的横截面图,其顶角θ=83°。今有一束单色光线在横截面内从OA的中点E沿垂直OA的方向射入玻璃砖,一部分光线经AB面反射后恰好未从OB面射出,不考虑多次反射作用。试做出光路图并求玻璃的折射率n。(sin37°=0.6)
某课题研究小组,收集了数码相机、手机等用旧了的各种类型的电池,及从废旧收音机上拆下的电阻、电容、电感线圈、薄的金属圆片.现从这些材料中选取两个待测元件,一是电阻R0(约为2 kΩ),二是手机中常用的锂电池(电动势E标称值为3.7 V,允许最大放电电流为100 mA).在操作台上还准备了如下实验器材: A.电压表V (量程4 V,电阻RV约为4.0 kΩ), B.电流表A1(量程100 mA,电阻RA1约为5 Ω), C.电流表A2(量程4 mA,电阻RA2约为50 Ω), D.滑动变阻器R1(0~20 Ω,额定电流1 A), E.开关S一只、导线若干, F.游标卡尺, G.螺旋测微器。 (1)为了测定电阻的阻值,某小组的四位成员各自设计了如图所示的电路原理图,并选取了相应的器材(电源用待测的锂电池),则电路设计正确且器材选取也妥当的是() (2)为了测锂电池的电动势和内阻,请在下面的方框甲中画出实验原理图,并在图中标明所选用器材. (3)某小组根据测得的数据,画出了U-I图线,如图乙所示,根据图线,可求得:该锂电池的电动势U= V,内阻r= Ω. (4)某同学用游标卡尺和螺旋测微器分别测量薄金属圆片的直径和厚度。读出图中的示数。该游标卡尺示数为 cm。螺旋测微器示数为 mm.
导体切割磁感线的运动可以从宏观和微观两个角度来认识。如图所示,固定于水平面的U形导线框处于竖直向下的匀强磁场中,金属直导线 MN 在与其垂直的水平恒力 F 的作用下,在导线框上以速度 v 做匀速运动,速度 v 与恒力 F 方向相同,导线 MN 始终与导线框形成闭合电路,已知导线 MN 电阻为 R ,其长度 L ,恰好等于平行轨道间距,磁场的磁感应强度为 B ,忽略摩擦阻力和导线框的电阻。 (1)通过公式推导验证:在时间内 △t W` ,也等于导线 MN 中产生的焦耳热 Q 。 (2)若导线的质量 m =8.0 g ,长度 L =0.1 m ,感应电流 I =1.0 A ,假设一个原子贡献1个自由电子,计算导线 MN 中电子沿导线长度方向定向移动的平均速率 v (下表中列出了一些你可能用到的数据)。 (3)经典物理学认为,金属的电阻源于定向运动自由电子和金属离子(金属原子失去电子后剩余部分)的碰撞,展开你想象的翅膀,给出一个合理的自由电子运动模型:在此基础上,求出导线 MN 中金属离子对一个自由电子沿导线长度方向的平均作用力 f 的表达式。
(1)2011年3月11日,日本发生九级大地震,造成福岛核电站的核泄漏事故.在泄露的污染物中含有 I 131 和 C 137 s 两种放射性核素,它们通过一系列衰变产生对人体有危害的辐射.在下列四个式子中,有两个能分别反映 I 131 和 C 137 s 衰变过程,它们分别是和(填入正确选项前的字母). I 131 和 C 137 s 原子核中的中子数分别是和.
(2)一质量为 2m 的物体 P 静止于光滑水平地面上,其截面如图所示.图中 ab 为粗糙的水平面,长度为 L ; bc 为一光滑斜面,斜面和水平面通过与 ab 和 bc 均相切的长度可忽略的光滑圆弧连接.现有一质量为 m 的木块以大小为 v 0 的水平初速度从 a 点向左运动,在斜面上上升的最大高度为 h ,返回后在到达 a 点前与物体 P 相对静止.重力加速度为 g .求:
(i)木块在 ab 段受到的摩擦力 f ;
(ii)木块最后距 a 点的距离 s .