如图是在高速公路上用超声波测速仪测量车速的示意图,测速仪发出并接收超声波脉冲信号,根据发出和接收到的信号间的时间差,测出被测物体的速度。在下图中P1 和P2 是测速仪发出的超声波信号,n1 和n2分别是P1 和P2由汽车反射回来的信号。设测速仪匀速扫描,P1 和P2之间的时间间隔,超声波在空气中的传播速度是
,若汽车是匀速行驶的,求:
(1)汽车在接收到P1 和P2两个信号之间的时间内前进的距离是多少? (保留两位有效数字)
(2)汽车的速度是多少? (保留两位有效数字)
2013年6月20日,航天员王亚平在运行的天宫一号内上了节物理课,做了如图所示的演示实验,当小球在最低点时给其一初速度,小球能在竖直平面内绕定点O做匀速圆周运动.若把此装置带回地球表面,仍在最低点给小球相同初速度,则( )
A.小球仍能做匀速圆周运动
B.小球不可能做匀速圆周运动
C.小球可能做完整的圆周运动
D.小球一定能做完整的圆周运动
虚线表示初速为vA的带电粒子只在电场力作用下的运动轨迹,则 ( )
A.粒子带负电 B.粒子带正电
C.粒子在A 点具有的电势能比在B 点具有的电势能小
D.粒子在A 点的动能比在B 点的动能小
某小组同学在研究图1所示的电磁枪原理时,绘制了图2所示的简图(为俯视图),图中两平行金属导轨间距为L,固定在水平面上,整个装置处在竖直向下、磁感应强度为B的匀强磁场中,平行导轨左端电路如图所示,电源的电动势为E,电容器的电容为C。一质量为m、长度也为L的金属导体棒垂直于轨道平放在导轨上,忽略摩擦阻力和导轨的电阻,假设平行金属导轨足够长。
图1 图2
(1)将开关S接a,电源对电容器充电。
a.求电容器充电结束时所带的电荷量Q;
b.请在图3中画出充电过程中电容器两极板间的电压u随电容器所带电荷量q变化的图像;借助u-q图像求出稳定后电容器储存的能量E0。
(2)电容器充电结束后,将开关接b,电容器放电,导体棒由静止开始运动,不计放电电流引起的磁场影响。
a.已知自由电子的电荷量为e,请你分析推导当导体棒获得最大速度之后,导体棒中某一自由电子所受的电场力与导体棒最大速度之间的关系式;
b.导体棒由静止到获得最大速度的过程中,由于存在能量损失ΔE损,电容器释放的能量没有全部转化为导体棒的动能,求ΔE损。
远距离输电为了减少输电线上的能量损失都采用的措施有( )
A.降低导线电阻 B.可加快输电速度
C.可增大输电功率 D.高压输电
如右图所示,是某质点运动的vt图象,请回答:
(1)质点在图中各段的过程中做什么性质的运动?
(2)在0~4 s内、8~10 s内、10~12 s内质点的加速度各是多少?
环形线圈放在均匀磁场中,设在第1秒内磁感线垂直于线圈平面向内,若磁感应强度随时间变化关系如图,那么在第2秒内线圈中感应电流的大小和方向是( )
A.感应电流大小恒定,顺时针方向
B.感应电流大小恒定,逆时针方向
C.感应电流逐渐增大,逆时针方向
D.感应电流逐渐减小,顺时针方向
用下列器材组装成一个电路,既能测量出电池组的电动势E和内阻r,又能同时描绘小灯泡的伏安特性曲线。
A. 电压表(量程为6V、内阻很大)
B. 电压表(量程为3V、内阻很大)
C. 电流表(量程为3A、内阻很小)
D. 滑动变阻器R(最大阻值为10Ω、额定电流为4A)
E. 小灯泡(2A、5W)
F. 电池组(电动势为E、内阻为r)
G. 开关一只,导线若干
实验时,调节滑动变阻器的阻值,多次测量后发现:若电压表的示数增大,则电压表
的示数减小。
(1)请将设计的实验电路图在图甲所示的虚线方框中补充完整。
(2)在每一次操作的过程中,同时记录电流表、电压表
和电压表
的示数,组成两个坐标点(I1,U1)、(I2,U2),标到U—I坐标系中,经过多次测量,最后描绘出两条图线,如图乙所示,则该电池组的电动势E=_________V、内阻r=_________Ω。
(3)在U—I坐标系中两条图线在P点相交,此时滑动变阻器连入电路的阻值应为_________Ω。
(2016届辽宁师大附中期中)如图所示,A、B两物体紧靠着放在粗糙水平面上,A、B间接触面光滑.在水平推力F作用下两物体一起加速运动,物体A恰好不离开地面,则关于A、B两物体的受力个数,下列说法正确的是( )
A.A受3个力,B受4个力
B.A受4个力,B受3个力
C.A受3个力,B受3个力
D.A受4个力、B受4个力