如图所示,平行于纸面水平向右的匀强磁场,磁感应强度B1=1T,位于纸面内的细直导线,长L=1m,通过I=1A的恒定电流.当导线与B1成60°夹角时,发现其受到的安培力为零,则该区域同时存在的另一匀强磁场的磁感应强度B2的值,可能的是:
A.
T B.
T C.1 T D.
T
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如图所示,有一足够长的粗糙斜面,倾角θ=37°,一滑块以初速度v0=16 m/s从底端A点滑上斜面,滑至B点后又返回到A点,滑块与斜面之间的动摩擦因数μ=0.25. (已知:sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,重力加速度g=10 m/s2) 求:
(1)AB之间的距离;
(2)滑块再次回到A点时的速度; (3)滑块在整个运动过程中所用的时间.
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如图所示,平行的光滑金属导轨间距为L,导轨平面与水平面成α角,导轨下端接有阻值为R的电阻,质量为m的金属杆ab处于导轨上与轻弹簧相连,弹簧劲度系数为k,上端固定,弹簧与导轨平面平行,整个装置处在垂直于导轨平面斜向上的匀强磁场中,磁感应强度为B.开始时杆静止,现给杆一个大小为v0的初速度使杆沿导轨向下运动.运动至速度为零后,杆又沿导轨平面向上运动,运动过程的最大速度大小为v1,然后减速为零,再沿导轨平面向下运动……一直往复运动到静止.导轨与金属细杆的电阻均可忽略不计,重力加速度为g.试求:
(1)细杆获得初速度瞬间,通过回路的电流大小;
(2)当杆向上速度达到v1时,杆离最初静止时位置的距离L1;
(3)杆由初速度v0开始运动直到最后静止,电阻R上产生的焦耳热Q.
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在如图所示的电路中,电压表和电流表均为理想电表,电源内阻不能忽略。当闭合开关S后,再将滑动变阻器的滑片P向下调节,则下列叙述正确的是A.电压表和电流表的示数都增大
A.电压表和电流表的示数都增大
B.灯L2变暗,电流表的示数减小
C.灯L1变亮,电压表的示数减小
D.电源的效率增大,电容器C的带电量增加
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取空间中的一点为坐标原点在竖直平面建立直角坐标系,以水平向右为x轴正方向,竖直向上为y轴正方向,如图所示。
已知第一象限的空间内存在某一未知场。有一不计重力的带正电粒子自(0,b)点以一定速度垂直y轴进入第一象限,最终自(a, 0)点垂直x轴射出第一象限。(a>b)凭借以上已知条件,判断以下三个场是否可能是该未知场,若判断“可能”,则猜测该带电粒子在第一象限的运动轨迹(诸如“直线”、“圆”、“椭圆”、“抛物线”、“双曲线”、“螺旋线”等等);若判断“不可能”,则说明理由。
猜测一:垂直竖直平面(纸面)向外的匀强磁场。
猜测二:竖直向下的匀强电场。
猜测三:由x轴上某点负点电荷所形成的电场。
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一个已充电的电容器,若使它的电量减少3×10-4C,则其电压减少为原来的1/3,则 ( )
A.电容器原来的带电量为9×10-4C B.电容器原来的带电量为4.5×10-4C
C.电容器原来的电压为1 V D.电容器的电容变为原来的1/3
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如图所示,一根轻质弹簧上端是固定的,下端挂一质量为m0的平盘,盘中有一物体,质量为m,当盘静止时,弹簧的长度比其自然长度伸长了l,现向下拉盘使弹簧再伸长Δl后停止,然后松手,设弹簧总处在弹性限度以内,则刚松手时盘对物体的支持力等于
( )
A.(1+
)mg B.(1+
)(m+m0)g
C.
mg D.
(m+m0)g
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真空中存在竖直向上的匀强电场和水平方向的匀强磁场,一质量为m、带电荷量为q的物体以速度v在竖直平面内做半径为R的匀速圆周运动。假设t=0时刻,物体在运动轨迹的最低点且重力势能为零,电势能也为零,则下列说法错误的是 ( )
A.物体带正电且逆时针运动
B.在物体运动的过程中,机械能守恒,且机械能E=
mv2
C.在物体运动的过程中,重力势能随时间变化的关系为Ep=mgR(1-cos
t)
D.在物体运动的过程中,电势能随时间变化的关系为E电=mgR(cos
t-1)
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