【题目】如图所示,一电子以初速度v沿与金属板平行方向飞入MN极板间,突然发现电子向M板偏转,若不考虑磁场对电子运动方向的影响,则产生这一现象的原因可能是( )
A. 开关S闭合瞬间
B. 开关S由闭合后断开瞬间
C. 开关S是闭合的,变阻器滑片P向右迅速滑动
D. 开关S是闭合的,变阻器滑片P向左迅速滑动
【答案】AD
【解析】电子向M板偏转,说明电子受到向左的电场力,两金属板间的电场由M指向N,M板电势高,N板电势低,这说明:与两金属板相连的线圈产生的感应电动势:左端电势高,与N板相连的右端电势低;
A、开关S闭合瞬间,由安培定则可知,穿过线圈的磁通量向右增加,由楞次定律知在右侧线圈中感应电流的磁场方向向左,产生左正右负的电动势,电子向M板偏转,故A正确;
B、开关S由闭合后断开瞬瞬间,穿过线圈的磁通量减少,由楞次定律知在右侧线圈中产生左负右正的电动势,电子向N板偏转,故B错误;
C、开关S是闭合的,变阻器滑片P向右迅速滑动,变阻器接入电路的电阻增大,电流减小,穿过线圈的磁通量减小,由楞次定律知在上线圈中产生左负右正的电动势,电子向N偏转,故C错误;
D、开关S是闭合的,变阻器滑片P向左迅速滑动,滑动变阻器接入电路的阻值减小,电流增大,穿过线圈的磁通量增大,由楞次定律知在上线圈中感应出左正右负的电动势,电子向M偏转,故D正确。
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【题目】如图所示,一轻绳绕过无摩擦的两个轻质小定滑轮O1,O2和质量为m的小球连接,另一端与套在光滑直杆上质量也为m的小物块连接,已知直杆两端固定,与两定滑轮在同一竖直平面内,与水平面的夹角,直杆上C点与两定滑轮均在同一高度,C点到定滑轮O1的距离为L,重力加速度为g,设直杆足够长,小球运动过程中不会与其他物体相碰。现将小物块从C点由静止释放,当小物块沿杆下滑距离也为L时(图中D处),下列说法正确的是
A. 小物块刚释放时轻绳中的张力一定大于mg
B. 小球下降最大距离为
C. 小物块在D处的速度与小球速度大小之比为
D. 小物块在D处的速度大小为
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【题目】如图所示,质量的小球套在细斜杆上,斜杆与水平方向成角,球与杆之间的滑动摩擦因数μ=0.5,球在竖直向上的拉力作用下沿杆向上滑动。()求:
(1)求球对杆的压力大小和方向
(2)小球的加速度多大
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【题目】如图所示,理想变压器副线圈1、2之间的匝数是总匝数的一半,二极管D具有单向导电性(正向电阻为零,反向电阻为无穷大),R是可变电阻,K是单刀双掷开关,原线圈接在电压不变的正弦交流电源上。下列说法正确的是
A. 若R阻值不变,当K分别接1和2时,电压表读数之比为2:1
B. 若R阻值不变,当K分别接1和2时,电压表读数之比为:1
C. 若K分别接1和2时,R消耗功率相等,则R阻值之比为2 :1
D. 若K分别接l和2时,R消耗功率相等,则R阻值之比为:1
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【题目】粗细均匀的电阻丝围成的正方形线框置于有界匀强磁场中,磁场方向垂直于线框平面,其边界与正方形线框的边平行。现使线框以同样大小的速度沿四个不同方向平移出磁场,如下图所示( )
A. 四种情况下ab两端的电势差都相等
B. 四种情况下流过ab边的电流的方向都相同
C. 四种情况下流过线框的电荷量都相等
D. 四种情况下磁场力对线框做功的功率都相等
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【题目】(1)某同学用螺旋测微器的的某工件外径如图所示,其示数D=_____mm
(2)某同学测得阻值约为25kΩ的电阻R,现备有下列器材:
A.电流表(量程400 μA,内阻约2kΩ);
B.电流表(量程500 μA,内阻约300Ω);
C.电压表(量程15V,内阻约100KΩ);
D.电压表(量程60V,内阻约500KΩ);
E.直流电源(20V,允许最大电流1A);
F.滑动变阻器(最大阻值1KΩ,额定功率1W);
G.开关和导线若干.
电流表应选_____.电压表应选_____(填字母代号)
(3)画出实验电路图____:
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【题目】A、B两球质量分别为mA、mB,距地面的高度分别为H、h.现以大小相同的速度v0同时水平抛出,如图所示,P点为轨迹交点.已知mA<mB、H>h,不计空气阻力,下列说法中正确的是
A. A球水平射程大于B球水平射程
B. A球先经过P点
C. 两球在P点相遇
D. 经过P点时,A球速度大于B球速度
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【题目】如图所示,质量相等的三个物块A、B、C,A与天花板之间、B与C之间均用轻弹簧相连,A与B之间用细绳相连,当系统静止后,突然剪断A、B间的细绳,则此瞬间A、B、C的加速度分别为(取向下为正)( )
A. -g、2g、0 B. -2g、2g、0 C. 0、2g、0 D. -2g、g、g
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【题目】动量守恒定律是一个独立的实验定律,它适用于目前为止物理学研究的宏观、微观一切领域。
(1)如图所示,质量分别为m1和m2的两个小钢球,球2原来静止,球1以速度v1向球2运动,两球发生弹性正碰,求碰撞后球1、球2的速度大小。
(2) 一种未知粒子跟静止的氢原子核(质子)正碰,测出碰撞后氢原子核的速度vH=3.3×107m/s。该未知粒子跟静止的氮原子核正碰,测出碰撞后氮原子核的速度vN=4.7×106m/s。已知氢原子核的质量是mH,氮原子核的质量是14mH。上述碰撞都是弹性碰撞。试通过计算说明该未知粒子的质量跟质子质量的关系。
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