【题目】如图所示,用长l=0. 5m的细线悬挂质量M=990g的木块,静止悬挂在天花板上的O点。一颗质量m=10g的子弹以水平速度v0=200m/s射入木块,瞬间留在木块中,接着和木块共同上摆。取g=10m/s2。求:
(1)子弹射入木块后瞬间它们共同速度的大小v:
(2)子弹射入木块后瞬间,细线施加的拉力大小T;
(3)木块向右摆动的最大摆角θ。
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【题目】如图所示,在半径为R的圆形区域内充满磁感应强度为B的匀强磁场,MN是一竖直放置的感光板.从圆形磁场最高点P以速度v垂直磁场正对着圆心O射入带正电的粒子,且粒子所带电荷量为q、质量为m,不考虑粒子重力,关于粒子的运动,以下说法正确的是( )
A. 粒子在磁场中通过的弧长越长时间也越长
B. 出磁场的粒子其出射方向的反向延长线也一定过圆心0
C. 出磁场的粒子一定能垂直打在MN上
D. 只要速度满足v= ,入射的粒子出射后一定垂直打在MN上
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【题目】在做“用电流表和电压表测电池的电动势E(约3V)和内电阻r的实验时,部分器材参数如下:电压表(量程3V) 电流表(量程0.6A)保护电阻R0(阻值为3Ω ) 滑动变阻器(阻值约30Ω)
⑴某同学设计的电路图如图所示.当他闭合开关时发现电压表有示数,电流表没有示数.反复检查后发现电路连接完好,估计是某一元件断路,因此他拿来多用电表检查故障.他的操作如下:
①断开电源开关s
②将多用表选择开关置于×1Ω档,调零后,
红黑表笔分别接R两端,读数为30Ω
③将多用表选择开关置于×100Ω档,调零后,将红黑表笔分别接电压表两端,发现指针读数如图所示,则所测阻值为 Ω,然后又将两表笔接电流表两端,发现指针位置几乎不变.
由以上操作可知,发生断路故障的元件是 .
⑵在更换规格相同的元件后,他改变滑动变阻器的阻值,测出了6组对应的数据后,想通过描点作图的方法求电动势E与内阻r,如右图所示,请继续完成图象,根据
图象可求得该电源的电动势E= .并可求出电源内阻r = .(保留两位有效数字)
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【题目】在倾角θ=30°的斜面上,固定一金属框,宽l=0.25m,接入电动势E=12V、内阻不计的电池。垂直框面放置一根质量m=0.2kg的金属棒ab,它与框架间的动摩擦因数μ=,整个装置放在磁感应强度B=0.8T、垂直框面向上的匀强磁场中,如图所示。
(1)当调节滑动变阻器R的阻值为3Ω时,金属棒静止,求此时的摩擦力的大小和方向?
(2)当调节滑动变阻器R的阻值在什么范围内时,可使金属棒静止在框架上?(框架与金属棒的电阻不计,g取10m/s2)
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【题目】中国科学家发现了量子反常霍尔效应,杨振宁称这一发现是诺贝尔奖级的成果.如图所示, 厚度为h,宽度为d的金属导体,当磁场方向与电流方向垂直时,在导体上下表面会产生电势差,这种现象称为霍尔效应.下列说法正确的是
A.上表面的电势高于下表面电势
B.仅增大h时,上下表面的电势差增大
C.仅增大d时,上下表面的电势差减小
D.仅增大电流I时,上下表面的电势差减小
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【题目】如图所示,一导线弯成闭合线圈,以速度v向左匀速进入磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直平面向外。线圈总电阻为R,从线圈进入磁场开始到完全进入磁场为止,下列结论正确的是( )
A. 感应电流一直沿顺时针方向
B. 线圈受到的安培力先增大,后减小
C. 感应电动势的最大值E=Brv
D. 穿过线圈某个横截面的电荷量为
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【题目】如图甲所示为电场中的一条电场线,在电场线上建立坐标轴,则坐标轴上O~x2间各点的电势分布如图乙所示,则()
A. 在O~x2间,电场强度先减小后增大
B. 若一负电荷从O点运动到x2点,电势能逐渐减小
C. 在O~x2间,电场强度方向没有发生变化
D. 从O点静止释放一仅受电场力作用的正电荷,则该电荷在O~x2间先做加速运动在做减速运动
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【题目】如图所示,放在光滑水平桌面上的A、B木块之间夹一被压缩的弹簧。现释放弹簧,A、B木块被弹开后,各自在桌面上滑行一段距离飞离桌面。A落地点距桌边水平距离为0.5m,B落地点距桌边水平距离为1m,则
A. A、B离开弹簧时的速度比为1:2
B. A、B离开弹簧时的速度比为1:1
C. A、B质量之比为1:2
D. A、B质量之比为2:1
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【题目】如图所示,地球卫星a、b分别在椭圆轨道、圆形轨道上运行,椭圆轨道在
远地点A处与圆形轨道相切,则( )
A. 卫星a的运行周期比卫星b的运行周期短
B. 两颗卫星分别经过A点处时,a的速度大于b的速度
C. 两颗卫星分别经过A点处时,a的加速度小于b的加速度
D. 卫星a在A点处通过加速可以到圆轨道上运行
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