【题目】水平面上有楔形物体甲,物体乙置于物体甲的粗糙斜面上,物体乙受平行于斜面向上的拉力F,甲、乙仍处于静止状态。下列说法一定正确的是( )
A. 乙对甲压力减小 B. 甲对地压力减小
C. 乙对甲摩擦力增大 D. 甲对地摩擦力增大
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【题目】如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子沿x轴运动,两分子间的分子势能E。与两分子间距离的关系如图所示.图中分子势能的最小值为一E,若两分子所具有的总能量为零,则下列说法中正确的是
A. 乙分子在P点(x=x2)时,加速度最大
B. 乙分子在P点(x=x2)时,动能为E
C. 乙分子在Q点(x=x1)时,处于平衡状态
D. 乙分子的运动范围为x≥x1
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【题目】变化的磁场可以激发感生电场,电子感应加速器就是利用感生电场使电子加速的设备.它的基本原理如图所示,上、下为两个电磁铁,磁极之间有一个环形真空室,电子在真空室内做圆周运动.电磁铁线圈电流的大小、方向可以变化,在两极间产生一个由中心向外逐渐减弱、而且变化的磁场,这个变化的磁场又在真空室内激发感生电场,其电场线是在同一平面内的一系列同心圆,产生的感生电场使电子加速.图甲中上部分为侧视图、下部分为俯视图.已知电子质量为、电荷量为,初速度为零,电子圆形轨道的半径为.穿过电子圆形轨道面积的磁通量随时间的变化关系如图乙所示,在时刻后,电子轨道处的磁感应强度为,电子加速过程中忽略相对论效应.
(1)求在时刻后,电子运动的速度大小;
(2)求电子在整个加速过程中运动的圈数;
(3)电子在半径不变的圆形轨道上加速是电子感应加速器关键技术要求.试求电子加速过程中电子轨道处的磁感应强度随时间变化规律.当磁场分布不均匀时,可认为穿过一定面积的磁通量与面积的比值为平均磁感应强度.请进一步说明在电子加速过程中,某一确定时刻电子轨道处的磁感应强度与电子轨道内的平均磁感应强度的关系.
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【题目】如图所示,电源电动势E=28V,内阻r=2Ω,电阻R1=12Ω,R2=R4=4Ω,R3=8Ω,C为平行板电容器,其电容C=3.0pF,虚线到两极板距离相等,极板长L=0.20m,两极板的间距d=1.0×10—2m。
(1)开关S原来是断开的,当其闭合后,通过R4的总电量为多少?
(2)若开关S断开时,有一带电微粒沿虚线方向以v0=2.0m/s的初速度射入平行板电容器的电场中,刚好沿虚线匀速运动,则当开关S闭合后,此带电微粒以相同初速度沿虚线方向射入电场中,能否从电场中射出?(要求写出计算和分析过程,g取10m/s2)
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【题目】如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,水平放置的两平行金属板间有垂直纸面向里的匀强磁场,开关S闭合后,当滑动变阻器滑片位于图示位置时,一带负电液滴以速度v沿水平方向进入极板间恰好做匀速直线运动,以下说法正确的是
A. 如果将开关断开,液滴将继续沿直线运动
B. 保持开关闭合,将a极板向下移动一点,液滴进入极板间将向下偏转
C. 保持开关闭合,将滑片P向下滑动一点,液滴进入极板间将向上偏转
D. 保持开关闭合,将滑片P适当向上滑动,液滴进入极板间可能做匀速圆周运动
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【题目】如图所示,质量为m,带电荷量为q的微粒以速度v与水平方向成45°角进入正交的匀强电场和匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,电场方向水平向左,重力加速度为g。如果微粒做直线运动,则下列说法正确的是
A. 微粒一定做匀速直线运动 B. 微粒受电场力、洛伦兹力两个力作用
C. 电场强度为 D. 匀强磁场的磁感应强度B=
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【题目】如图所示,空间存在垂直于纸面向里的磁感应强度为B的匀强磁场,场内有一绝缘的足够长的直杆,它与水平面的倾角为θ,一带电量为-q质量为m的带负电小球套在直杆上,从A点由静止沿杆下滑,小球与杆之间的动摩擦因数为μ,在小球以后的运动过程中,下列说法正确的是( )
A. 小球下滑的最大速度为
B. 小球下滑的最大加速度为
C. 小球的加速度一直在减小
D. 小球的速度先增大后不变
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【题目】如图所示,物体A用轻质细绳与圆环B连接,圆环套在固定竖直杆MN上。现用一水平力F作用在绳上的O点,将O点缓慢向左移动,使细绳与竖直方向的夹角增大,在此过程中圆环B始终处于静止状态,则下列说法正确的是( )
A. 绳对圆环B的弹力不变B. 水平力F逐渐增大
C. 杆对圆环B的摩擦力不变D. 杆对圆环B的弹力不变
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【题目】两个固定的等量异种点电荷所形成电场的等势面如图中虚线所示,一带电粒子以某一速度从图中a点进入电场,其运动轨迹为图中实线所示,若粒子只受静电力作用,则下列关于带电粒子的判断正确的是( )
A. 粒子带正电
B. b点和d点的电场强度相同
C. 动能先减小后增大
D. 在a点的电势能小于在e点的电势能
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