【题目】如图所示足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ组成的平面与水平面成37°放置,导轨宽度L=1m,一匀强磁场垂直导轨平面向下,导轨上端M与P之间连接阻值R=0.3Ω的电阻,质量为m=0.4kg、电阻r=0.1Ω的金属棒ab始终紧贴在导轨上。现使金属导轨ab由静止开始下滑,下滑过程中ab始终保持水平,且与导轨接触良好,其下滑距离x与时间t的关系如图乙所示,图像中的OA段为曲线,AB段为直线,导轨电阻不计。g=10m/s2,忽略ab棒在运动过程中对原磁场的影响。求:
(1)磁感应强度B的大小;
(2)金属棒ab在开始运动的2.0s内,通过电阻R的电荷量;
(3)金属棒ab在开始运动的2.0s内,电阻R产生的焦耳热。
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【题目】如图所示,在水平向右的匀强电场中以竖直和水平方向建立直角坐标系,一带负电的油滴从坐标原点以初速度v0向第一象限某方向抛出,当油滴运动到最高点A(图中未画出)时速度为v,试从做功与能量转化角度分析此过程,下列说法正确的是
A. 若v>v0,则重力和电场力都对油滴做正功引起油滴动能增大
B. 若v>v0,则油滴电势能的改变量可能小于油滴重力势能的改变量
C. 若v=v0,则A点可能位于第一象限
D. 若v=v0,则A点一定位于第二象限
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【题目】以下说法正确的是( )
A. 电场线是电场中实际存在的线
B. 在同一电场中电场线越密的地方,同一试探电荷所受的电场力越大
C. 电场中某点的电场强度的方向与放在该点的试探电荷所受电场力方向相同
D. 根据磁感应强度定义B=,磁场中某点的磁感应强度B与F成正比,与I成反比
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【题目】如图所示,在圆形区域内,存在着垂直纸面向外的匀强磁场,ab是圆的一条直径。一带电粒子从a点射人磁场,速度大小为vo,方向与ab成30°时,恰好从b点飞出磁场,粒子在磁场中运动的时间为t。现将粒子的速度大小减为,方向不变,则粒子在磁场中运动的时间为(不计带电粒子的重力)
A. 3t B. 2t C. D.
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【题目】如图所示,空间有竖直方向的匀强电场(场强大小未知)和垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,竖直面内有一固定的光滑绝缘圆环,环上套有一带负电的小球,小球质量为m,电荷量为q,重力加速度大小为g,现给小球一个大小为v的初速度,小球恰好能沿光滑圆环做匀速圆周运动,则下列判定中正确的是
A. 电场强度方向一定向下,场强大小为
B. 小球对圆环的作用力大小可能为
C. 小球对圆环的作用力大小可能为
D. 小球对圆环的作用力大小可能为
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【题目】如图所示,ABC为一玻璃三棱镜的截面,一束光线MN垂直于AB面射人,在AC面发生全反射后从BC面射出,则( )
A. 由BC面射出的红光更偏向AB面
B. 由BC面射出的紫光更偏向AB面
C. 若MNB变小,最先从AC面透出的是红光
D. 若MNB变小,最先从AC面透出的是紫光
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【题目】如图所示,A为内表面光滑的薄壁金属盒,其质量mA=0.5kg,底面长L=2.0m。A的中央位置放有可视为质点、质量mB=1.0kg的小球B.在A左侧与A相距s=0.61m处有一可视为质点、质量为mc=0.5kg的物块C,开始以v0=6.2m/s的速度向右沿直线运动,与A碰撞后粘在一起。已知A、C与水平面间的动摩擦因数均为μ=0.2,不考虑各物体相互碰撞的时间及B与A碰撞时的机械能损失,三物体始终在一条直线上运动,取g=10m/s2.求:
(1)C与A碰撞时速度的大小;
(2)从C与A结为一体到最后三物体都静止所经历的时间。
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【题目】是太阳内部核反应之一,该核反应过程释放的能量是ΔE。已知光在真空中的传播速度为c,则下列说法正确的是( )
A. 该核反应是α衰变 B. 该核反应中平均每个核子亏损的质量为
C. ΔE是的结合能 D. 由于质量亏损,因此该核反应过程中质量数不守恒
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【题目】半径为r、质量为m、电阻为R的金属圆环用一根长为L的绝缘轻细杆悬挂于O1点,杆所在直线过圆环圆心,在O1点的正下方有一半径为L+2r的圆形匀强磁场区域,其圆心O2与O1点在同一竖直线上,O1点在圆形磁场区域边界上,磁感应强度为B,如图所示。现使绝缘轻细杆从水平位置由静止释放,下摆过程中金属圆环所在平面始终与磁场垂直,已知重力加速度为g,不计空气阻力及摩擦阻力,则( )
A. 圆环最终会静止在O1点的正下方
B. 圆环第一次进入磁场的过程通过圆环的电量大小为
C. 圆环在整个过程中产生的焦耳热为
D. 圆环在整个过程中产生的焦耳热为
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