10.如圖甲所示,2013年6月13日,我國“神舟十號”飛船與“天宮一號”目標飛行器首次成功實現(xiàn)了空間交會對接試驗,這是我國載人太空飛行的又一個里程碑.設想在未的時間里我國已經(jīng)建立了載人空間站,空間站繞地球做勻速圓周運動而處于完全失重狀態(tài),此時無法用天平稱量物體的質量.某同學設計了在這種環(huán)境中測量小球質量的實驗裝置,如圖乙所示:光電傳感器B能夠接受光A發(fā)出的細激光束,若B被擋光就將一個電信號發(fā)給與它連接的電腦.將彈簧測力計右端用細線水平連接在空間站壁上,左端栓在另一穿過了光滑水平小圓管的細線MON上,N處系有被測小球,讓被測小球在豎直面內(nèi)以O點為圓心做勻速圓周運動.
(1)實驗時,從電腦中讀出小球自第1次至第n次通過最高點的總時間t和測力計示數(shù)F,除此之外,還需要測量的物理量是:小球圓周運動半徑r(文字描述和對應字母).
(2)被測小球質量的表達式為m=$\frac{F{t}^{2}}{4{π}^{2}(n-1)^{2}r}$〔用(1)中的物理量的符號表示〕.

分析 空間站繞地球做勻速圓周運動,處于完全失重狀態(tài),被測小球在豎直面內(nèi)以O點為圓心做勻速圓周運動,僅由繩子的拉力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律和向心力公式列式,得到被測小球質量的表達式,再分析需要測量的物理量.

解答 解:空間站繞地球做勻速圓周運動,處于完全失重狀態(tài),被測小球在豎直面內(nèi)以O點為圓心做勻速圓周運動,僅由繩子的拉力提供向心力.
小球自第1次至第n次通過最高點的總時間為t,則其周期為 T=$\frac{t}{n-1}$
根據(jù)牛頓第二定律和向心力公式得:
   F=m$\frac{4{π}^{2}}{{T}^{2}}$r
聯(lián)立上兩式得:m=$\frac{F{t}^{2}}{4{π}^{2}(n-1)^{2}r}$
故還需要測量的物理量是小球圓周運動的半徑r.
故答案為:
(1)小球圓周運動半徑r.
(2)$\frac{F{t}^{2}}{4{π}^{2}(n-1)^{2}r}$.

點評 解決本題關鍵要知道小球也處于完全失重狀態(tài),僅僅由繩子的拉力提供向心力,并掌握向心力的公式,即可正確解答.

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20.在電場方向水平向右的勻強電場中,一帶電小球從A點豎直向上拋出,其運動的軌跡如圖所示.小球運動的軌跡上A、B兩點在同一水平線上,M為軌跡的最高點.小球拋出時的動能為8.0J,在M點的動能為6.0J,不計空氣的阻力.則( 。
A.小球水平位移x1與x2的比值1:3
B.小球水平位移x1與x2的比值1:2
C.小球落到B點時的動能EkB=24J
D.小球從A點運動到B點的過程中最小動能為$\frac{24}{7}$J

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②改變滑動變阻器R、R′的阻值,重新使得靈敏電流計示數(shù)為零,讀出電流表和電壓表的示數(shù)I2和U2..
(2)寫出步驟①②對應的方程式及電動勢和內(nèi)電阻的表達式E=I1r+U1 E=I2r+U2;U1+$\frac{{I}_{1}({{U}_{2}-U}_{1})}{{{I}_{1}-I}_{2}}$,$\frac{{{U}_{2}-U}_{1}}{{{I}_{1}-I}_{2}}$.

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(1)用50N的水平方向的力推物體,地面對物體的摩擦力是50N.
(2)至少要用多大的水平力,才能把物體推動80N.
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(4)物體在運動過程中,若把水平推力增大到80N,地面對物體的摩擦力為76 N.
(5)此后,若把推力減少到50N,直到靜止前,地面對物體的摩擦力為76 N.
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5.通電矩形線框ABCD與長直通電導線MN在同一平面內(nèi),如圖所示,AB邊與MN平行.關于MN中電流的磁場對線框的作用力,下列說法正確的是( 。
A.線框有兩條邊所受的安培力方向相同
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15.如圖所示是橫截面積、長度均相同的甲、乙兩根電阻絲的I-R圖象.現(xiàn)將甲、乙串聯(lián)后接入電路中,則(  )
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B.甲電阻絲的電阻率比乙電阻絲的電阻率小
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A.帶電質點通過P點時的電勢能較Q點小
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C.帶電質點通過P點時的動能較Q點大
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