【题目】如图所示, 在圆形区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场,ab是圆的直径。一不计重力的带电粒子从a点射入磁场,速度大小为v、当速度方向与ab成30°角时,粒子在磁场中运动的时间最长,且为t;若相同的带电粒子从a点沿着ab方向射入磁场,也经过时间t飞出磁场,则其速度大小为
A. B. C. D.
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【题目】地球的周围存在地磁场,能有效地改变射向地球的宇宙射线的方向,使它们不能到达地面,从而保护地球上的生命。假设有一束带正电的宇宙射线粒子垂直于地面向赤道射来(如图,地球由西向东转,虚线表示地球自转轴,上方为地理北极),不考虑粒子受到的其他力的作用,只在地磁场的作用下,粒子在进入地球周围的空间时,其偏转方向以及速度大小的变化情况是( )
A. 相对于预定地点向东偏转,速度变大
B. 相对于预定地点向西偏转,速度变大
C. 相对于预定地点向东偏转,速度大小不变
D. 相对于预定地点向西偏转,速度大小不变
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【题目】如图所示,电路中定值电阻阻值R大于电源内阻阻值r,闭合开关后,将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表、、示数变化量的绝对值分别为、、,理想电流表A示数变化量的绝对值为,则( )
A. A的示数增大
B. 的示数增大
C. 与的比值大于r
D. 大于
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【题目】如图所示的理想变压器电路中,原副线圈的匝数比为2∶1,原、副线圈的电路中均有一阻值为R的定值电阻,副线圈电路中定值电阻和滑动变阻器串联, a、b端接电压恒定的正弦交流电,在滑动变阻器滑片P向右移动的过程中
A. 原线圈电路中定值电阻R消耗的功率在减小
B. 副线圈电路中定值电阻R消耗的功率在增大
C. 原、副线圈电路中定值电阻R消耗的功率之比恒定为1∶4
D. 原、副线圈电路中定值电阻R两端的电压之比恒定为2∶1
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【题目】装有拉力传感器的轻绳,一端固定在光滑水平转轴O,另一端系一小球,空气阻力可以忽略。设法使小球在竖直平面内做圆周运动(如图甲),通过拉力传感器读出小球在最高点时绳上的拉力大小是,在最低点时绳上的拉力大小是。某兴趣小组的同学用该装置测量当地的重力加速度。
(1)小明同学认为,实验中必须测出小球的直径,于是他用螺旋测微器测出了小球的直径,如图乙所示,则小球的直径d=_______mm。
(2)小军同学认为不需要测小球的直径。他借助最高点和最低点的拉力,再结合机械能守恒定律即可求得。小军同学还需要测量的物理量有__________(填字母代号)。
A.小球的质量m
B.轻绳的长度
C.小球运动一周所需要的时间T
(3)根据小军同学的思路,请你写出重力加速度g的表达式____________。
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【题目】质量为m的钢板与直立轻弹簧的上端连接,弹簧下端固定在地上,平衡时弹簧的压缩量为, 为钢板正上方距钢板分别为、的两点,如图所示。现用钳子夹住一块质量为2m的物块A静止在点,然后钳子夹住物块A以加速度匀加速竖直上升,上升了的高度立即松开钳子,钳子继续加速上升,物块A离开钳子在空中运动后打钢板上并立刻与钢板一起向下运动,但不粘连。它们到达最低点后又向上运动,已知物块A与钢板回到点时还具有向上的速度,钳子与物块A接触处的动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计空气阻力。
(1)钳子以加速度匀加速上升时,钳子对物块A施加的正压力至少多大;
(2)求物块A与钢板回到点后,物块A继续向上运动到达的最高点与点的距离h多大,已知钳子夹住物块A在点静止释放后,物块A与钢板恰能回到。
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【题目】正方形的导线框,质量m=80g,边长L=16cm,电阻R=0.08Ω,在竖直平面内自由下落H后,下边框进入水平方向的匀强磁场中,磁场方向与线框垂直,磁感强度B=0.5T,磁场宽度h未知,如图所示,线框通过匀强磁场区域过程恰好做匀速直线运动,g=10m/s2,求:
(1)线框在竖直平面内自由下落的高度H;
(2)线框通过磁场区域时产生的热量。
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【题目】质子和中子是由更基本的粒子即所谓“夸克”组成的.两个强作用电荷相反(类似于正负电荷)的夸克在距离很近时几乎没有相互作用(称为“渐近自由”);在距离较远时,它们之间就会出现很强的引力(导致所谓“夸克禁闭”).作为一个简单的模型,设这样的两夸克之间的相互作用力与它们之间的距离的关系为:
式中为大于零的常量,负号表示引力.用表示夸克间的势能,令,取无穷远为势能零点.下列图示中正确的是( )
A. B.
C. D.
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【题目】如图所示,在水平向右的匀强电场中的O点固定一点电荷+Q,a、bc、d、e、f,为以O点为球心的同一球面上的点,aecf平面水平,bedf平面与匀强电场垂直,则下列说法中正确的是( )
A. 试探电荷+q在a、c两点所受电场力相同
B. 试探电荷+q在d、f两点所受电场力相同
C. 将点电荷+q从球面上b点移到c点,电场力做功为零
D. 将点电荷+q在球面上任意两点之间移动,从a点移动到c点的电势能变化量最大
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