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12.一个带正电荷的粒子(重力不计),穿过图中相互垂直的匀强电场和匀强磁场区域时,恰能沿直线运动,则欲使粒子向上偏转应采用的办法是(  )
A.增大磁感应强度B.增大粒子质量
C.增大粒子的入射速度D.增大电场强度

分析 开始时正电粒子恰能做直线运动,电场力向下,洛伦兹力向上,合力为零,若洛伦兹力大于电场力,则合力向上则向上偏转,从而即可求解.

解答 解:开始时正电粒子恰能做直线运动,电场力向下,洛伦兹力向上,合力为零,故:qE=qvB;
A、增大磁感应强度,则向上的洛伦兹力增大,合力向上,向上偏转,故A正确;
B、增加质量,则电场力与洛伦兹力都不变,合力为0,做直线运动,故B错误;
C、增大入射速度,则洛伦兹力增大,电场力不变,合力向上,向上偏转,故C正确;
D、增大电场强度,则电场力增大,洛伦兹力不变,合力向下,向下偏转,故D错误;
故选:AC.

点评 明确初始合力为0,知道各量变化对力的大小的影响,注意电场力与洛伦兹力方向是解题的关键.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.由2016个完全相同的铁环连接成一条长链,两个身高相同的同学拉起长链的两端,使长链悬空.已知每个铁环的质量均为m,两同学手拉长链的方向与竖直方向夹角均为45°,则(  )
A.两个同学手拉长链的拉力均为1008mg
B.两个同学手拉长链的拉力均为2016mg
C.长链中第1008个铁环和第1009个铁环之间的拉力为1008$\sqrt{2}$mg
D.长链中第1008个铁环和第1009个铁环之间的拉力为1008mg

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,半径为R的$\frac{1}{4}$光滑圆弧轨道竖直放置,下端与水平地面在P点相切,水平地面上的Q点固定有轻弹簧,B点为弹簧处于原长时的左端点.一质量为m的物块(可视为质点)从$\frac{1}{4}$光滑圆弧轨道的最高点A由静止开始下滑,向右运动压缩弹簧后被弹簧弹回.已知P、B两点间的距离为L,物块与水平地面间的动摩擦因数为μ,弹簧获得的最大弹性势能为Ep,重力加速度为g.

(1)求物块下滑到P点时对轨道的压力大小.
(2)求弹簧的最大压缩量d.
(3)若物块与弹簧发生一次相互作用被弹回后停止在P、B两点间的某处,试求物块在水平地面上停止的位置与P点距离的可能值.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.在如图所示的电路中,直流电源的电动势E=6V,内阻R=2Ω,定值电阻R0=1Ω,滑动变阻器R的电阻为0~5Ω,电压表为量程适当的理想电压表,在变阻器滑片P从端点a滑向b的过程中,下列说法正确的是(  )
A.电压表读数先减小后增大
B.电源输出功率先减小后增大
C.定值电阻R0消耗的最大热功率为3 W
D.滑动变阻器消耗的最大热功率为3 W

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.a、b两车在公路上沿同一方向做直线运动,在t=0 时刻,b车在a车前方500m处,它们的v-t图象如图所示,下列说法正确的是(  )
A.在第40 s末,a、b两车相距900 m
B.a、b加速时,物体a的加速度等于物体b的加速度
C.在整个运动过程中,a、b两车可以相遇两次
D.60s时,物体a在物体b的前方

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.某同学设计了如图1所示的装置来验证“加速度与力的关系”.把打点计时器固定在长木板上,把纸带穿过打点计时器连在小车的左端.将数字测力计固定在小车上,小车放在长木板上.在数字测力计的右侧拴有一细线,细线跨过固定在木板边缘的定滑轮与一重物相连,在重物的牵引下,小车在木板上加速运动,数字测力计可以直接显示细线拉力的大小.

(1)采用数字测力计测量细线拉力与用重物重力代替拉力的方法相比,下列说法正确的是D.(填选项前的字母)
A.需要垫高长木板固定打点计时器的一端,来平衡小车运动过程中受到的摩擦力
B.利用此实验装置还需要测量重物的质量
C.重物的质量要远远小于小车和数字测力计的总质量
D.直接测量小车(包括测力计)所受的拉力,可以减少误差
(2)图2是某同学在此实验中获得的一条纸带,其中两相邻计数点间有四个点未画出.已知打点计时器使用的交流电源的频率为50Hz,则小车运动的加速度a=0.393m/s2.(保留3位有效数字)

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4.如图所示,在两根间距为$\sqrt{2}$h的光滑的竖直导轨(电阻不计)之间存在着一个边长为h的正方形区域,其边界由电阻为4R的均匀导体框a围成,该区域的一条对角线位于水平方向,导体框a位置固定,其中有磁感应强度大小为B的匀强磁场.一根绝缘的不可伸长的轻质细线一端系住一根质量为m、电阻不计的导体棒,另-端通过两个位于一条水平线上的两个光滑定滑轮系住一个质量为M=3m、边长为h、电阻为R的正方形导体框b.导体棒始终与导轨紧密连接.且导体棒无水平方向的运动.在导体框b的下方存在着一个足够大的磁感应强度大小为$\frac{B}{2}$,方向垂直纸面向里的匀强磁场,其宽度为h,其上边界恰好和导体框b的下边沿重合,不计所有摩擦,开始时托住导体框b,使整体保持静止,导体棒与正方形磁场的最低点距离为2h,释放后,导体框b进入磁场,并且在其离开磁场之前已经开始做匀速直线运动.
(1)求导体棒刚要进入正方形磁场的速度v1
(2)已知导体棒进入导体框a内磁场后继续保持水平并向上运动,当其经过导体框a水平方向的对角线时速度达到最大,试求这个最大速度.
(3)试分析从导体棒开始进入正方形磁场到经过导体框a的水平对角线这个过程中,回路中产生的总热量.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.画出甲、乙、丙图中球A和丁中杆所受的弹力方向,乙图中的水平线为水平轻绳.

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2.某研究小组同学用图甲所示的装置测定滑块与木板间的动摩擦因数:实验装置中,穿过打点计时器的纸带一端固定在木块上.实验时,先测得木板的倾角为θ.让物块沿倾斜的木板下滑,从实验获得的多条纸带中,选出一条点迹清晰的纸带,用刻度尺测出各计数点B、C、D、E与A点间的距离如图乙所示(相邻的计数点之间还有4个点未画出),已知交流电源的频率为 f,重力加速度为 g.依据图乙所示的纸带,打D 点时滑块对应的瞬时速度为$\frac{1}{10}({d}_{4}-{d}_{2})f$;滑块运动的加速度为$\frac{{({d_4}-2{d_2}){f^2}}}{100}$;滑块与木板间的动摩擦因数为$tanθ-\frac{{({d_4}-2{d_2}){f^2}}}{100gcos?}$.

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