【题目】如图所示,在y>0区域存在着垂直xOy平面向外的匀强磁场,在第四象限的空间中存在着平行于xOy平面沿y轴正方向的匀强电场。一质量为m,带电量为q的带正电粒子从坐标原点以初速度v0射入磁场,方向与x轴负方向成60°角斜向上,然后经过M点进入电场,并从y轴负半轴的N点垂直y轴射出电场。已知M点坐标为(L,0),粒子所受的重力不计,求∶
(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小;
(2)匀强电场的电场强度E的大小。
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【题目】如图所示,质量为0.1kg的木桶内盛水0.4kg,用50cm的绳子系住桶,并使它在竖直平面内做圆周运动。如果通过最高点和最低点时的速度大小分别为9m/s和10m/s,分别求在最高点和最低点水对桶底的压力FN1和FN2。(取g=10m/s2)
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【题目】如图所示,带电平行金属板A、B,板间的电势差大小为U,A板带正电,B板中央有一小孔.一带正电的微粒,带电荷量为q,质量为m,自孔的正上方距板高h处自由落下,若微粒恰能落至A、B板的正中央C点,则
A. 微粒下落过程中重力做功为,电场力做功为
B. 微粒落入电场中,电势能逐渐增大,其增加量为
C. 若微粒从距B板高2h处自由下落,则恰好能达到A板
D. 微粒在下落过程中动能逐渐增加,重力势能逐渐减小
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【题目】如图所示,光滑绝缘的半圆形轨道固定于竖直平面内,半圆形轨道与光滑绝缘的水平地面相切于半圆的端点A.一质量为1kg的小球在水平地面上匀速运动,速度为v=6m/s,经A运动到轨道最高点B,最后又落在水平地面上的D点(图中未画出).已知整个空间存在竖直向下的匀强电场,小球带正电荷,小球所受电场力的大小等于,g为重力加速度.
(1)当轨道半径R=0.1m时,求小球到达半圆形轨道B点时对轨道的压力;
(2)为使小球能运动到轨道最高点B,求轨道半径的最大值;
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【题目】某同学设计出如图甲所示的实验装置来“验证机械能守恒定律”,让小球从A点自由下落,下落过程中经过A点正下方的光电门B时,光电计时器记录下小球通过光电门时间t,当地的重力加速度为g0。
(1)为了验证机械能守恒定律,该实验还需要测量下列哪些物理量_____。
A.小球的质量m B.AB之间的距离H C.小球的直径d
(2)小球通过B点的速度v=______;
(3)调整AB之间距离H,多次重复上述过程,作出随H的变化图像如图乙所示,测得该直线斜率为k0,当小球下落过程中机械能守恒时g0 =____。
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【题目】一列简谐横波沿x轴传播在t = 0时刻的波形如图中实线所示,P点此时正沿y轴负方向运动,t =0.5 s时刻的波形第一次如图中虚线所示,虚线恰好过质点P的平衡位置。已知质点P平衡位置的坐标x=0.5 m。下列说法正确的是______。
A.波沿x轴负方向传播
B.波源振动的周期为1.0 s
C.该波传播的速度为1.4 m/s
D.质点P运动路程为25cm
E.质点O的振动方程为y = 10cm
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【题目】明光中学搬迁到新校区以后,软硬件设施都有了巨大变化,实验配套设施也走在同类学校的前列,今年高二年级学生顺利完成“测绘小灯泡伏安特性曲线的实验”,实验过程中为了从0开始记录电流表和电压表的多组读数,同学们设计了电路图,实验器材如下:
A.待测小灯泡;B.电流表A和电压表V;C.滑动变阻器R;D.单刀单掷开关s;E.电源E,导线若干。
①请画出你设计的电路图____。
②一名同学对实验室中的两个线性元件感兴趣,并测绘出它们的伏安特性曲线,其中RA>RB,请定性的画出它们的伏安特性曲线并标明RA和RB_____。
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【题目】由相同材料的细杆搭成的轨道如图所示,其中细杆、、、、……长均为,细杆和其他细杆与水平面的夹角都为,一个可看成质点的小环套在细杆上从图中离轨道最低点的竖直高度处由静止释放,小环与细杆的动摩擦因数都为,最大静摩擦力等于相同压力下的滑动摩擦力,在两细杆交接处都用短小曲杆相连,不计动能损失,使小环能顺利地经过,重力加速度取,求:
(1)小环在细杆上运动的时间;
(2)小环运动的总路程;
(3)小环最终停止的位置。
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【题目】直角坐标系xoy的y轴为两种均匀介质Ⅰ、Ⅱ的分界线,位于x=0处的波源发出的两列机械波a、b同时在Ⅰ、Ⅱ中传播,某时刻的波形图如图所示,x=6m是此时刻a波传到的最远点,下列说法正确的是( )
A.两列波的频率关系
B.此时刻b波传到x=-24m
C.波源的起振方向沿y轴正方向
D.平衡位置距x=0处1.5m的两质点P、Q中,质点Q先到达最大位移处
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