【题目】如图所示,在矩形区域abcd内存在磁感应强度大小为B、方向垂直abcd平面的匀强磁场,已知bc边长为。一个质量为m,带电量为q的正粒子,从ab边上的M点垂直ab边射入磁场,从cd边上的N点射出,MN之间的距离为2L,不计粒子重力,下列说法正确的是( )
A.磁场方向垂直abcd平面向里
B.该粒子在磁场中运动的时间为
C.该粒子在磁场中运动的速率为
D.该粒子从M点到N点的运动过程中,洛伦兹力对该粒子的冲量为零
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【题目】如图所示,浅色传送带与地面倾角θ=37°,从A到B长度为L=7.25m,传送带以v0=5m/s的速率逆时针转动.在传送带上端A无初速地放一个黑色煤块,它与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.5.煤块在传送带上经过会留下黑色划痕,已知sin37°=0.6,g=10m/s2,求:
(1)煤块从A到B的时间.
(2)煤块从A到B的过程中传送带上形成划痕的长度.
(3)若煤块的质量是1kg从A到B的过程中系统因摩擦产生的热量
(4)在解决功、能问题时,先确定研究对象,该题如果研究煤块的动能增加量,选择什么做研究对象(填单个物体或者系统);研究摩擦生热时选择什么做研究对象,(填单个物体或者系统)。摩擦生热问题应确定对地位移还是相对位移?
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【题目】如图所示,电动机牵引一根原来静止的、长为1m、质量为0.1kg的导体棒MN,其电阻R为1Ω,导体棒架在处于竖直固定放置的框架上,匀强磁场磁感应强度B=1T,当导体棒上升h=3.8m时获得稳定的速度,导体棒产生的热量为2J,电动机牵引导体棒时,电压表、电流表示数分别为7V、1A,电动机的内阻r=1Ω,不计框架电阻及一切摩擦;若电动机的输出功率不变,g取10m/s,求:
(1)导体棒能达到的稳定速度为多少?
(2)导体棒从静止达到稳定所需的时间为多少?
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【题目】关于热现象,下列说法正确的是___________。
A.气体吸热后温度一定升高
B.对气体做功可以改变其内能
C.理想气体等压压缩过程一定放热
D.理想气体绝热膨胀过程内能一定减少
E.在自发过程中,分子一定从高温区域扩散到低温区域
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【题目】如图所示的电路中,E为电源电动势,r为电源内阻,R1和R3均为定值电阻,R3=r,R2为滑动变阻器。当R2的滑动触点在a端时合上开关S,此时三个电表A1、A2和V的示数分别为I1、I2和U。现将R2的滑动触点向b端移动,电表为理想电表,则下列说法正确的是( )
A.I1增大,I2不变,U增大B.I1减小,I2增大,U减小
C.电源的总功率增大D.电源外部消耗的热功率先增大后减小
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【题目】一定质量的理想气体从状态A经过状态B和C又回到状态A。其压强P随体积V变化的图线如图所示,其中A到B为绝热过程,C到A为等温过程。则下列说法正确的是__________。
A.A状态速率大的分子比例较B状态多
B.A→B过程,气体分子平均动能增大
C.B→C过程,气体对外做功
D.B→C过程,气体放热
E.C状态单位时间内碰撞容器壁单位面积的分子数比A状态少
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【题目】如图所示,光滑水平轨道与半径为R的光滑竖直半圆轨道在B点平滑连接,在过圆心O的水平界面MN的下方分布有水平向右的匀强电场。现有一质量为m,电量为+q的小球从水平轨道上A点由静止释放,小球运动到C点离开圆轨道后,经界面MN上的P点进入电场(P点恰好在A点的正上方),小球可视为质点,小球在整个运动过程中电荷量保持不变。已知A、B间距离为2R,重力加速度为g,求:
(1)电场强度E的大小;
(2)小球对圆轨道的最大压力的大小;
(3)小球从P点进入电场后第一次返回水平轨道时的落点距A点的距离。
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【题目】2015年12周10日,我国成功将中星1C卫星发射升空,卫星顺利进入预定转移轨道。如图所示为该卫星沿椭圆轨道绕地球运动的示意图,已知地球半径为R,地球表面重力加速度g,卫星远地点P距地心O的距离为3R,则( )
A.卫星在远地点的速度小于
B.卫星经过远地点时的速度最小
C.卫星经过远地点时的加速度小于
D.卫星经过远地点时加速,卫星有可能再次经过远地点
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【题目】回旋加速器的广泛应用有力推动了现代科学技术的发展。其工作原理图如图所示,置于真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过狭缝的时间可忽略不计,磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,A处粒子源产生的粒子,质量为m,电荷量为+q,在加速器中被加速.设粒子初速度为零,高频交流电压为U,加速过程中不考虑重力作用和相对论效应。则( )
A.增大加速电压U,粒子获得的最大动能增加
B.增大加速电压U,粒子达到最大动能所用时间将减少
C.增大磁感应强度B,要使该粒子仍能正常加速,必须增大交流电的周期
D.增大磁感应强度B,并使粒子能正常加速,粒子获得的最大动能不变
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