【题目】一通电直导线与匀强磁场方向垂直,电流方向如图所示,设磁场磁感应强度为B,导线长度为L,导线通电电流为I,则导线所受安培力( )
A.方向垂直纸面向外
B.方向竖直向上
C.通电电流越强,导线所受安培力越大
D.若将导线平行于磁场方向放入,导线所受安培力不变
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【题目】如图所示,水平放置的平行板电容器,原来两板不带电,上极板接地,极板长L=0.1m,两板间距离d=0.4cm.有一束由相同粒子组成的带电粒子流从两板中央平行于板射入,由于重力作用,粒子能落到下板上,已知粒子质量为m=2×10-6kg,电荷量q=1×10-8C,电容器的电容C=10-6F.不计带电粒子流之间的相互作用,求:
(1)为使第一个粒子能落在下板中点O到紧靠边缘的B点之间,粒子入射速度v应为多大?
(2)以上述速度入射的带电粒子,最多能有多少个落到下极板上?(g取10m/s2)
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【题目】下列判断正确的是( )
A.人行走时向后蹬地,给地面的摩擦力向后,而地面给人的摩擦力向前,是人向前运动的动力
B.人匀速游泳时,人对水有向前的作用力,水给人的力是阻力,方向向后
C.放在桌面上的物体,因有重力,才有对桌面的压力,再有桌面的支持力出现,即压力先产生,支持力后出现
D.作用力与反作用力,应是先有作用力,再有反作用力,作用力先变化,反作用力随后跟着做相应变化
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【题目】在用打点计时器验证机械能守恒定律的实验中,使质量为m=1.00kg的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列的点,选取一条符合实验要求的纸带如图所示.O为第一个点,A、B、C为从合适位置开始选取的三个连续点(其他点未画出).已知打点计时器每隔0.02s打一个点,当地的重力加速度为9.8m/s2 , 那么
(1)纸带的端(填“左”或“右”)与重物相连;
(2)根据图上所得的数据,应取图中O点到点来验证机械能守恒定律;
(3)从O点到(2)问中所取的点,重物重力势能的减少量△Ep=J,动能增加△Ek=J.(结果取三位有效数字)
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【题目】如图所示的电路中,A、B是平行板电容器的两金属板。先将电键S闭合,等电路稳定后将S断开,并将B板向下平移一小段距离,保持两板间的某点P与A板的距离不变。则下列说法正确的是()
A. 电容器的电容变小
B. 电容器内部电场强度大小变大
C. 电容器两极板电压变小
D. P点电势升高
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【题目】有一光滑半圆形绝缘轨道竖直放置,如图所示,轨道与一水平绝缘轨道MN连接,在水平向左的匀强电场中, ,半圆轨道半径R=0.4m,一带正电的小滑块质量为m=0.04kg,电量,小滑块与水平轨道间的动摩擦因数,g取,求:
(1)要使小滑块能运动到半圆轨道的最高点L,滑块应在水平轨道上离N点多远处释放?
(2)这样释放的滑块通过半圆轨道中点P点时对轨道压力是多大?
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【题目】如图所示,航天飞机在完成空间维修任务后,在A点从圆形轨道I进入椭圆轨道II,B为轨道II上的近地点,关于航天飞机的运动,下列说法中正确的是
A. 在轨道II上运动的周期小于在轨道I上运动的周期
B. 在轨道II上经过A的动能等于在轨道I上经过A的动能
C. 在轨道II上经过A的加速度等于轨道I上经过A的加速度
D. 在轨道II上经过A的速度大于在轨道II上经过B的速度
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【题目】在倾角为的光滑斜面上有两个用轻弹簧连接的物块A和B,它们的质量分别为m和2m,弹簧的劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静土状态。现用一沿斜面方向的恒力拉物块A使之沿斜面向上运动,当B刚离开C时,A的速度为v,加速度方向沿斜面向上、大小为,则( )
A. 从静止到B刚离开C的过程中,A发生的位移为
B. 从静止到B刚离开C的过程中,重力对A做的功为
C. B刚离开C时,恒力对A做功的功率为
D. 当A的速度达到最大时,B的加速度大小为
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【题目】如图,半径R=1m的光滑半圆轨道AC与高8R的粗糙斜面轨道BD放在同一竖直平面内,BD部分水平长度为6R.两轨道之间由一条光滑水平轨道相连,水平轨道与斜轨道间有一段圆弧过渡.在水平轨道上,轻质弹簧被a、b两小球挤压(不连接),处于静止状态.同时释放两个小球,a球恰好能通过半圆轨道最高点A.已知a球质量为m1=2kg,b球质量为m2=1kg,小球b与斜面间动摩擦因素为μ= ,重力力加速度为g=10m/s2 . (sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)a球经过C点时对轨道的作用力大小;
(2)释放小球前弹簧的弹性势能Ep;
(3)通过计算判断b球能否到达最高点B.
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