【题目】如图所示,平行线MN、PQ间有垂直纸面向外的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B,MN、PQ间的距离为L。在MN上的a点有一粒子源,可以沿垂直于磁场的各个方向射入质量为m、电荷量大小为q的带负电的粒子,且这些粒子的速度大小相同。这些粒子经磁场偏转后,穿过PQ边界线的最低点为b点。已知c时PQ上的一点,ac垂直于PQ,c、b间的距离为,则下列说法正确的是( )
A. 粒子在磁场中做圆周运动的半径为
B. 粒子在磁场中运动的速度大小为
C. 粒子从PQ边射出的区域长为
D. 斜向下与MN夹角为30°方向射入的粒子恰好从c点射出磁场
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【题目】在光滑的水平桌面上有等大的质量分别为M=0.6kg,m=0.2kg的两个小球,中间夹着一个被压缩的具有Ep=10.8J弹性势能的轻弹簧(弹簧与两球不相连),原来处于静止状态.现突然释放弹簧,球m脱离弹簧后滑向与水平面相切、半径为R=0.425m的竖直放置的光滑半圆形轨道,如图所示.g取10m/s2.则下列说法正确的是( )
A. M离开轻弹簧时获得的速度为9m/s
B. 弹簧弹开过程,弹力对m的冲量大小为1.8Ns
C. 球m从轨道底端A运动到顶端B的过程中所受合外力冲量大小为3.4Ns
D. 若半圆轨道半径可调,则球m从B点飞出后落在水平桌面上的水平距离随轨道半径的增大而减小
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【题目】已知某质点沿x轴做直线运动的坐标随时间变化的关系为,其中x的单位为m,时间t 的单位为s,则下列说法正确的是( )
A. 若n=1,则物体做匀速直线运动,速度大小为2m/s
B. 若n=2,则物体做匀变速直线运动,初速度大小为5m/s,加速度大小为4m/s2
C. 若n=3,则物体做加速度越来越大的加速直线运动
D. 若n=3,则物体做加速度越来越小的加速直线运动
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【题目】在一次实验中,要求同学们先练习使用游标卡尺、螺旋测微器及欧姆表实测某种材料制成的电器元件L的长度、厚度及电阻,然后测绘该元件的U-I曲线,下面是某同学的实验结果:
(1)用游标卡尺测量该电器元件长度如甲图所示,该电器元件长度为 _________ mm。用螺旋测微器测量该电器元件厚度如图乙所示,该电器元件厚度为_______________mm。
(2)用多用电表测量该电器元件电阻,选用“×10”倍率的电阻档测量,发现指针编转过大。为使测量比较精确,应将选择______倍率的档位;再次进行测量前应该先把红黑表笔短接,调节欧姆调零旋钮,使指针指在_________Ω处;若以上操作均正确,表盘示数如右图图所示,则该电器元件的阻值约为________Ω。
(3)根据实验数据本次实验绘制该元件的U-I曲线如下图,请你反推此次实验使用的器材及电路图。有以下器材可供选择:
待测原件L
电源E1(3.0V,内阻约0.5Ω)
电源E2(9.0V,内阻约0.5Ω).
电压表V1(0~3V,内阻约3kΩ)
电压表V2(0~15V,内阻约15kΩ)
电流表A1(0~0.6A,内阻约0.125Ω)
电流表A2(0~3A,内阻约0.025Ω)
滑动变阻器R1(0~5Ω)
滑动变阻器R2(0~200Ω)
电源选择_____________,电压表应选择__________,电流表应选择__________,
滑动变阻器应选择_______,电路选择__________。
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【题目】足够大的空间内存在着竖直向上的匀强磁场和匀强电场,有一带正电的小球在电场力和重力作用下处于静止状态。现将磁场方向顺时针旋转30°,同时给小球一个垂直磁场方向斜向下的速度(如图所示),则关于小球的运动,下列说法正确的是( )
A. 小球做类平抛运动
B. 小球在纸面内做匀速圆周运动
C. 小球运动到最低点时电势能增加
D. 整个运动过程中机械能不守恒
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【题目】某同学用如图1所示装置验证机械能守恒定律。绕过定滑轮的细线连接物块A和B,A和B的质量相同,B上套有一铁环C,A的下端与穿过打点计时器的纸带相连。开始时固定物块A,当地的重力加速度为g,打点计时器所接交流电的频率为50Hz。
(1)接通电源,再释放物块A,物块B在下落过程中穿过圆环D时,铁环C落到圆环D上。图2是该过程打出的一条纸带,已测出了纸带上离第一个点O较远的一些点到O点的距离。由纸带可知,铁环C运动到圆环D处时的速度大小为v= _________ m/s(保留3位有效数字)。
(2)要验证机械能守恒,还需要测量的物理量为_________ 。
A.开始时,铁环C和圆环D间的高度差h
B.铁环C的质量mC
C.物块A和B的质量mA、mB
D.铁环C运动到D所用的时间t
(3)实验只要验证表达式 _______________(用已知和测量的物理量符号表示)在误差允许的范围内成立,则机械能守恒得到验证。
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【题目】如图所示,两条水平虚线之间有垂直于纸面向里,宽度为d,破感应强度为B的匀强磁场质量为m,电阻为R的正方形线圈边长为L(L<d),线圈下边缘到磁场上边界的距离为h将线圈由静止释放,其下边缘刚进入磁场和下边缘刚穿出磁场时刻的速度都是,则在整个线圈穿过磁场的全过程中(从下边缘进入磁场到上边缘穿出磁场),下列说法中正确的是
A. 线圈进入磁场时电流方向为逆时针方向
B. 线圈可能一直做匀速运动
C. 产生的焦耳热为2mgd
D. 线圈的最小速度可能是
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【题目】如图所示,足够长的U形导体框架的宽度l=0.5m,电阻忽略不计,其所在平面与水平面成θ=37°角,磁感应强度B=0.8T的匀强磁场方向垂直于导体框平面,一根质量m=0.2kg,有效电阻R=2Ω的导体棒MN垂直跨放在U形框架上,导体棒与框架间的动摩擦因数μ=0.5,导体棒由静止开始沿框架下滑到刚开始匀速运动,通过导体棒截面的电量共为Q=2C.求:
(1)导体棒匀速运动的速度;
(2)导体棒从开始下滑到刚开始匀速运动这一过程中,导体棒的电阻产生的焦耳热.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)
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【题目】如图所示,有一宽L=0.4m的矩形金属框架水平放置,右端接一个阻值R=2Ω的电阻,框架的其他部分电阻不计,框架足够长。垂直金属框平面有一竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=1T。金属杆ab质量m=0.1kg,电阻r=1Ω,杆与框架接触良好,且与框架间的摩擦力不计。当杆受一水平恒定拉力F作用时刚好可以在框架上做匀速运动,速度大小为v=3m/s。求:
(1)金属杆上的感应电动势的大小;
(2)金属杆两端的电势差;
(3)水平恒定拉力F的大小。
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