如图甲所示,M, N为竖直放置彼此平行的两块平板,板间距离为d,两板中央各 有一个小孔O、O'且正对,在两板间有垂直于纸面方向的磁场,磁感应强度随时问的变化 如图乙所示(垂直于纸面向里的磁场方向为正方向)。有一群正离子在t=0时垂直于M 板从小孔O射入磁场,己知正离子质量为胡,带电荷量为q正离子在磁场中做匀速圆周 运动的周期与磁感应强度变化的周期都为T0,不考虑由于磁场变化而产生的电场的影响, 不计离子所受重力。求:
(1)磁感应强度B0的大小;
(2)若正离子从O'孔垂直于N板射出磁场所用的时间最短,请画出其运动轨迹并求出该最短时间;
(3)要使正离子从O'孔垂直于N板射出磁场,正离子射入磁场时的速度v0的可能值
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如图所示,轻质弹簧一端系在质量为m=1kg的小物块上,另一端固定在墙上。物块在斜面上静止时,弹簧与竖直方向的夹角为37。,已知斜面倾角
=37。,斜面与小物块间的动摩擦因数μ=0.5,斜面固定不动。设物块与斜面间的最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,下列说法正确是
A. 小物块可能只受三个力
B. 斜面对物块支持力可能为零
C. 弹簧弹力大小一定等于4N
D. 弹簧弹力大小可能等于5N
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在做“测定金属的电阻率”的实验中,能够直接测量出的物理量是( )
A.金属丝的横截面积 B.金属丝的长度 C.金属丝的直径
D.金属丝两端的电压 E.金属丝的电阻 F.金属丝的电阻率
(2)用螺旋测微器测金属丝直径时读数如图甲所示,则金属丝的直径为 mm.
(3)若用图乙测金属丝的电阻,则测量结果将比真实值 .(填“偏大”或“偏小”)
(4)用电压表和电流表测金属丝的电压和电流时读数如右图所示,则电压表的读数为__________ V,![]()
电流表的读数为______ A.
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某游乐场中一种玩具车的运动情况可以简化为如下模型:如图所示,轨道ABCD位于竖直平面内,水平轨道AB与半圆弧轨道BC相切于B点;C与圆心O等高;最高点D处有一竖直弹性小挡板(如图中黑短线所示);质量m=10kg的小车Q(可视为质点)静止在水平轨道上的点A;已知A点与B点相距L=40m(图中AB之间的虚线表示未画完整的水平轨道),竖直圆轨道的半径R=3m,圆弧光滑;小车在水平轨道AB间运动时受到的阻力恒为其重力的0.25倍。其它摩擦与空气阻力均忽略不计。(g取10m/s2)
(1)若小车在水平向右的恒力F的作用下由静止出发沿轨道AC运动,恰好能到达轨道的末端(删去)C点。求:恒力F的大小和此过程中小车速度最大时的位置。
(2)若小车用自带的电动机提供动力,电动机输出功率恒为P=50W,要使小车不脱离轨道,求发动机工作时间t需满足的条件(设经过所求的时间,小车还没到B点)。
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.一带正电粒子在正点电荷的电场中仅受静电力作用,做初速度为零的直线运动。取该直线
为x轴,起始点0为坐标原点,则下列关于电场强度E,粒子动能EK、粒子电势能EP、
粒子加速度a与位移x的关系图像可能的是
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下列说法正确的是( )
A.麦克斯韦预言了电磁波,并且首次用实验进行了验证
B.高速运动的飞船中的宇航员发现地面的时钟变慢了
D.法拉第发现了电磁感应现象并总结出了判断感应电流方向的规律
D、过强或过长时间的紫外辐射、X射线或γ射线的作用,会对人体(眼镜、皮肤、血液、神经系统等)造成危害
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为了测定滑块与水平桌面之间的动摩擦因数μ,某同学设计了如图的实验装置,其中圆弧形滑槽末端与桌面相切。第一次实验时,滑槽固定于桌面右端,末端与桌子右端M对齐,滑块从滑槽顶端由静止释放,落在水平面的P点;第二次实验时,滑槽固定于桌面左侧,测出末端N与桌子右端M的距离为L,滑块从滑槽顶端由静止释放,落在水平面的Q点,已知重力加速度为g,不计空气阻力。
(1).实验还需要测出的物理量是(用代号表示): 。
A.滑槽的高度h B.桌子的高度H
C.O点到P点的距离d1 D.O点到Q点的距离d2 E.滑块的质量m
(2).写出动摩擦因数μ的表示式是μ= 。
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(14分)如图,两个侧壁绝热、顶部和底部都导热的相同汽缸直立放置,汽缸底部和顶部均有细管连通,顶部的细管带有阀门K.两汽缸的容积均为V0,汽缸中各有一个绝热活塞(质量不同,厚度可忽略).开始时K关闭,两活塞下方和右活塞上方充有气体(可视为理想气体),压强分别为p0和
;左活塞在汽缸正中间,其上方为真空; 右活塞上方气体体积为
.现使汽缸底与一恒温热源接触,平衡后左活塞升至汽缸顶部,且与顶部刚好没有接触;然后打开K,经过一段时间,重新达到平衡.已知外界温度为T0,不计活塞与汽缸壁间的摩擦.求:
(1)恒温热源的温度T;
(2)重新达到平衡后左汽缸中活塞上方气体的体积Vx.
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康普顿效应证实了光子不仅具有能量,也有动量,下图给出了光子与静止电子碰撞后,电子的运动方向,则碰后光子可能沿方向 运动,并且波长 (填“不变”“变小”或“变长”)。
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