如图所示,长均为d的两正对平行金属板MN、PQ水平放置,板间距离为2d,板间有正交的匀强电场和匀强磁场,一带电粒子从MP的中点O垂直于电场和磁场方向以v0射入,恰沿直线从NQ的中点A射出;若撤去电场,则粒子从M点射出(粒子重力不计)。以下说法正确的是
A.该粒子带正电
B.该粒子带正电、负电均可
C.若撤去磁场,则粒子射出时的速度大小为2 v0
D.若撤去磁场,则粒子射出时的速度大小为
v0
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如图所示,在铅版A上放一个放射源C可向各个方向射出速率为v的β射线,B为金属网,A、B连接在电路上,电源电动势为U,内阻为r,滑动变阻器总阻值为R.图中滑动变阻器滑片置于中点,A、B间距为d,M为荧光屏(足够大),它紧挨者金属网外侧,已知β粒子的质量为m,电荷量e,不计β射线所形成的电流对电路的影响,求:
(1)闭合开关S后,AB间的场强的大小是多少?
(2)β粒子到达金属网B的最长时间?
(3)切断开关S,并撤去金属网B,加上垂直纸面向内、范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小为B,设加上B后β粒子仍能到达荧光屏。这时在竖直方向上能观察到荧光屏亮区的长度是多? (已知
>d)
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在空间某一匀强电场中,将一质量为m,电荷量为q的小球由静止释放,带电小球的运动轨迹为一直线,该直线与竖直方向成锐角
,电场强度大小为E。则下列说法中正确的是
A.由于小球所受的电场力和重力做功均与路径无关,故小球的机械能守恒
B.若
,则小球的电势能不变,机械能守恒
C.若
且
,则小球的动能必增大,电势能可能增大
D.若
且
,则小球的动能必增大,电势能可能增大
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一个物体放在足够大的水平地面上,图甲中,若用水平变力拉动,其加速度随力变化图像为图乙所示。现从静止开始计时,改用图丙中周期性变化的水平力F作用(g取10m/s2)。求:
(1)物体的质量及物体与地面间的动摩擦因数。
(2)求周期力作用下物体在一个周期内的位移大小。
(3)13s内力F对物体所做的功。
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如图所示,螺线管匝数n=1 000匝,横截面积S=10 cm2,螺线管导线电阻r=1 Ω,电阻R=4 Ω,磁感应强度B的Bt图象如图所示(以向右为正方向),下列说法正确的是
A.通过电阻R的电流是交变电流 B.感应电流的大小保持不变
C.电阻R两端的电压为6 V D.C点的电势为4.8 V
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下列说法正确的是 (选对得4分,选对但不全的得2分。选错得0分)
A.气体对外做功,其内能一定减小
B.热量不可能自发地从低温物体传递给高温物体
C.能量耗散说明能量不会凭空产生,但可以凭空消失
D.单晶体具有规则的几何外形,物理性质具有各向异性
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某同学的质量为50kg,所骑自行车的质量为15 kg,设该同学在平直路面上正常骑行时脚踏自行车的功率为40W。若人与车受到的阻力是其重力的0.02倍,则正常骑行自行车时的速度大小约为
A.3m/s B.4m/s C.13m/s D.30m/s
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如图所示,在矩形区域ABCD内有垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B=5.0×10—2T,矩形区域AD长为
m,AB宽为0.2 m,在AD边中点O处有一放射源,某时刻,放射源沿纸面向磁场中各方向均匀地辐射出速率均为v=2×l06 m/s的某种带正电粒子,带电粒子质量m=1.6×10-27 kg,电荷量为q=+3.2×l0-19C(不计粒子重力),求:
(1)带电粒子在磁场中做圆周运动的半径;
(2)从BC边界射出的粒子中,在磁场中运动的最短时间;
(3)分别从BC边界和CD边界射出粒子数目的比值。
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下列关于物理学发展史的表述,其中观点正确的是
A.亚里士多德认为物体的自然状态是静止的,只有当它受到力的作用才会运动
B.牛顿认为力的真正效果是改变物体的速度,而不仅仅是使之由静止开始运动
C.法拉第首先发现了电流的磁效应
D.伽利略根据理想实验得出,物体自由落体运动速度与下落位移成正比
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