如图所示,圆形区域内有垂直纸面的匀强磁场,两个质量和电荷量都相同的带电粒子a、 b,以不同的速率沿着A0方向对准圆
心O射入磁场,其运动轨迹如图。若带电粒子只受磁场力的作用,则下列说法正确的是
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A、a粒子速率较大
B.b粒子速率较大
C.b粒子在磁场中运动时间较长
D.a、b粒子在磁场中运动时间一样长
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如图所示,A、B两物体叠放在一起,以相同的初速度上抛(不计空气阻力).下列说法正确的是 ( )
A.在上升和下降过程中A对B的压力等于A物体受到的重力
B.在上升和下降过程中A对B的压力一定为零
C.上升过程中A对B的压力大于A对物体受到的重力
D.下降过程中A对B的压力大于A物体受到的重力
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面积为S、匝数为N、电阻为r的线圈与阻值为R的电阻构成闭合回路.理想交流电压表并联在电阻R两端.线圈在磁感应强度为B的匀强磁场中绕垂直于磁场的转动轴以角速度ω匀速转动,设线圈转动到图示位置的时刻t=0,则( )
A.0s时刻电压表读数最大为NBSωR/(R+r)
B.1秒钟内流过电阻R的电流方向改变ω/π次
C.在电阻R的两端再并联一只电阻后,电压表读数将减小
D.在电阻R的两端再并联一只电容较大的电容器后,电压表读数不变
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如图所示.水平面光滑.弹簧左端同定在墙壁上,右端与一质量为m的小块刚好接触但尢弹力.给小块施加一水平向左的恒力F.当小块第一次向左运动距离s时.小块达到最大速度v则
A.施加恒力F后小块市即做匀加速直线运动
B.小块从开始到第一次向左运动距离为s的过程中先做加速
运动后做减速运动
C.小块速度达到最大时.弹簧的弹力大小等于恒力F的大小
D.小块速度达到最大时.弹簧的弹性势能为![]()
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如图所示,一列简谐横波在均匀介质中沿x轴负方向传播,波速为4m/s,则质点P此时刻的振动方向沿y轴 (填“正”或“负”)方向.经过△t=3s.质点Q通过的路程是
m。
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如图所示,在磁感应强度B=1.0 T的匀强磁场中,金属杆PQ在外力F作用下在粗糙U型导轨上以速度
向右匀速滑动,两导轨间
距离L=1.0 m,电阻R=3.0
,金属杆的电阻r=1.0
,导轨电阻忽略不计,则下列说法正确的是
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A、通过R的感应电流的方向为由d到a
B.金属杆PQ切割磁感线产生的感应电动势的大小为2.0 V
C. 金属杆PQ受到的安培力大小为0.5 N
D.外力F做功大小等予电路产生的焦耳热
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如图是水面上两列频率相同的波在某时刻的叠加情况,以波源S1、S2为圆心的两组同心圆弧分别表示同一时刻两列波的波峰(实线)和波谷(虚线),s1的振幅A1=4cm,S2的振幅A2=3cm,则下列说法正确的是_____(填正确答案标号。选对l个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)
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A.质点D是振动减弱点
B.质点A、D在该时刻的高度差为14cm
C。再过半个周期,质点B、C是振动加强点
D.质点C的振幅为1cm
E.质点C此刻以后将向下振动
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如图所示,匝数为N1的原线圈和匝数为N2的副线圈绕在同一闭合铁芯上,副线圈两端与电阻R相连,原线圈两端与平行金属导轨相连。两轨之间的距离为L,其电阻可不计。在虚线的左侧,存在方向与导轨所在平面垂直的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B,pq是一质量为m电阻为r与导轨垂直放置的金属杆,它可在导轨上沿与导轨平行的方向无摩擦地滑动。假设在任何同一时刻通过线圈每一匝的磁通量相同,两个线圈的电阻、铁芯中包括涡流在内的各种损耗都忽略不计,且变压器中的电磁场完全限制在变压器铁芯中。现于
时刻开始施一外力,使杆从静止出发以恒定的加速度a向左运动。不考虑连接导线的自感。若已知在某时刻t时原线圈电流的大小为I1,
i.求此时刻外力的功率;
ii.此功率转化为哪些其他形式的功率或能量变化率?试分别求出它们的大小。
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宇宙飞船一般由化学燃料制成的火箭靠反冲发射升空,升空以后,可以绕地球飞行,但要穿越太空遨行,还需其他动力的作用,这种动力可以采用多种方式,有人提出过采用离子发动机,也有人设想利用太阳光产生的光压作动力。
(1)已知地球的半径为
,地球表面的重力加速度为g,某次发射的宇宙飞船在离地球表面高
的高空中绕地球运行,试用以上各量表示它绕行的速度。
(2)若某宇宙飞船采用光压作为动力,即利用太阳光对飞船产生的压力加速。给飞船安上面积极大、反射率极高的薄膜,正对太阳,靠太阳光在薄膜上反射时产生的压力推动宇宙飞船,因为光子不仅有能量,还有动量,其动量
,其中h为普朗克常量,λ为光的波长。若该飞船的质量为
,反射薄膜的面积为
,单位面积上获得太阳能的功率为
,太阳发出的光按照单一平均频率简化分析,那么飞船由光压获得的最大加速度为多大?
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