【题目】2019年1月,出现在中国海军坦克登陆舰上的电磁轨道炮在全球“刷屏”,这是电磁轨道炮全球首次实现舰载测试。如图所示为电磁炮的简化原理示意图,它由两条水平放置的平行光滑长直轨道组成。轨道间放置一个导体滑块作为弹头。当电流从一条轨道流入,经弹头从另一条轨道流回时,在两轨道间产生磁场,弹头就在安培力推动下以很大的速度射出去。不计空气阻力,将该过程中安培力近似处理为恒力,为了使弹丸获得更大的速度,可适当( )
A. 减小平行轨道间距
B. 减小轨道中的电流
C. 增大轨道的长度
D. 增大弹丸的质量
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【题目】如图所示,电源的电动势 E=12V,内阻不计,电阻 R1=R2=R3=6Ω,R4=12Ω,电容器的电容C=10μF,电容器中有一带电微粒恰好处于静止状态.若在工作的过程中,电阻 R2 突然发生断路,电流表可看作是理想电表.则下列判断正确的是( )
A. R2 发生断路前 UAB=2V
B. 变化过程中流过电流表的电流方向由下到上
C. R2 发生断路后原来静止的带电微粒向下加速的加速度为 3g
D. 从电阻 R2 断路到电路稳定的过程中,流经电流表的电量为 8×10﹣5C
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【题目】真空中某竖直平面内存在一水平向右的匀强电场,一质量为m的带电微粒恰好能沿图示虚线(与水平方向成θ角)由A向B做直线运动,已知重力加速度为g,微粒的初速度为v0,则( )
A. 微粒一定带正电
B. 微粒一定做匀速直线运动
C. 可求出匀强电场的电场强度
D. 可求出微粒运动的加速度
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【题目】如图所示,电源电动势E=10 V,内阻r=0.5Ω,标有“8 V,16 W”的灯泡恰好能正常发光,电动机M绕组的电阻R0=1Ω,求:
(1)通过电源的电流;
(2)电源的效率;
(3)电动机的效率。
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【题目】在两平行金属板间,有如图所示的互相正交的匀强电场和匀强磁场。α粒子(氦原子核)以速度v0从两板的正中央垂直于电场方向和磁场方向从左向右射入,恰好能沿直线匀速通过。下列说法正确的是( )
A. 若电子以速度沿相同方向射入,电子将向下偏转
B. 若质子以速度沿相同方向射入,质子将沿直线匀速通过
C. 若质子以大于的速度沿相同方向射入,质子将向下偏转
D. 若质子以大于的速度沿相同方向射入,质子将向上偏转
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【题目】“嫦娥四号”探测器于2018年12月8日由长征三号乙运载火箭发射升空,经过了26天飞行之后,于2019年1月3日成功着陆月球背面,通过“鹊桥”中继星传回了世界第一张近距离拍摄的月背影像图,揭开了古老月背的神秘面纱。如图所示为“嫦娥四号”飞行轨道示意图。下列说法正确的是
A. “嫦娥四号”探测器在与火箭分离前始终处于失重状态
B. “嫦娥四号”探测器在月球附近降轨前后,机械能增大
C. “嫦娥四号”探测器由地球飞向近月轨道过程中,引力势能先减小后增大
D. 不通过“鹊桥”中继星,在月球背面的着陆器无法将信息直接传回地球
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【题目】如图所示,在某空间实验室中,有两个靠在一起的等大的圆柱形区域,分别存在着等大反向的匀强磁场,磁感应强度B=0.10 T,磁场区域半径r=m,左侧区域圆心为O1,磁场向里,右侧区域圆心为O2,磁场向外.两区域切点为C.今有质量m=3.2×10-26 kg、带电荷量q=1.6×10-19 C的某种离子,从左侧区域边缘的A点以速度v=106 m/s正对O1的方向垂直磁场射入,它将穿越C点后再从右侧区域穿出.求:
(1) 该离子通过两磁场区域所用的时间;
(2)离子离开右侧区域的出射点偏离最初入射方向的侧移距离(侧移距离指垂直初速度方向上移动的距离).
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【题目】下列关于热学的说法正确的是
A. 气体对器壁的压强就是大量气体分子单位时间作用在器壁上的总压力
B. 分子间的引力和斥力,都随分子间距离的增大而减小,但斥力比引力变化快
C. 热机工作过程中,若没有摩擦,则它可以将吸收的热量全部转化为机械能
D. 气体向真空的自由膨胀是不可逆的
E. 一定质量的理想气体在等温变化过程中,若吸热,则一定对外做功
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【题目】如图所示,在竖直平面内有两根相互平行、电阻忽略不计的金属导轨(足够长),在导轨间接有阻值分别为R1,R2的两个电阻,一根质量为m的金属棒ab垂直导轨放置其上,整个装置处于垂直导轨所在平面的匀强磁场中。现让金属棒ab沿导轨由静止开始运动,若只闭合开关S1,金属棒ab下滑能达到的最大速度为;若只闭合开关S2,金属棒ab下滑高度为h时恰好达到能达到的最大速度为,重力加速度为g,求:
(1)金属棒的电阻r;
(2)金属棒ab由静止开始到达到最大速度的过程中,通过电阻R2的电荷量Q;
(3)金属棒ab由静止开始到达到最大速度所用的时间;
(4)若让金属棒ab沿导轨由静止开始运动,同时闭合开关S1、S2,金属棒ab下滑高度为时达到的最大速度为v’。试比较h与、v2与v’的大小关系。(不用推导、直接写出结果)
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