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【题目】如图所示,一质量为m、电荷量为+q的粒子从竖直虚线上的P点以初速度v0水平向左射出,在下列不同情形下,粒子经过一段时间后均恰好经过虚线右侧的A点。巳知PA两点连线长度为l,连线与虚线的夹角为α=37°,不计粒子的重力,(sin 37°=0.6cos 37°=0.8).

(1)若在虚线左侧存在垂直纸面向外的匀强磁场,求磁感应强度的大小B1

(2)若在虚线上某点固定一个负点电荷,粒子恰能绕该负点电荷做圆周运动,求该负点电荷的电荷量Q(已知静电力常量为是);

(3)若虚线的左侧空间存在垂直纸面向外的匀强磁场,右侧空间存在竖直向上的匀强电场,粒子从P点到A点的过程中在磁场、电场中的运动时间恰好相等,求磁场的磁感应强度的大小B2和匀强电场的电场强度大小E.

【答案】1 2 3

【解析】

1)粒子从PA的轨迹如图所示:

粒子在磁场中做匀速圆周运动,设半径为r1

由几何关系得

由洛伦兹力提供向心力可得

解得:

(2)粒子从PA的轨迹如图所示:

粒子绕负点电荷Q做匀速圆周运动,设半径为r2

由几何关系得

由库仑力提供向心力得

解得:

(3)粒子从PA的轨迹如图所示:

粒子在磁场中做匀速圆周运动,在电场中做类平抛运动

粒子在电场中的运动时间

根据题意得,粒子在磁场中运动时间也为t,则

解得

设粒子在磁场中做圆周运动的半径为r,则

解得:

粒子在电场中沿虚线方向做匀变速直线运动,

解得:

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【题目】心电图仪是将心肌收缩产生的脉动转化为电压脉冲的仪器,其部分电路简化如图所示.交流电源U0与电阻R1串联接在理想变压器的初级线圈上,电阻R2接在次级线圈上.电阻R1受心肌收缩的影响,阻值可以变化;R2是扩音器的阻值,阻值大小也可以调节.如果交流电源的电压有效值为22V,当R1的阻值等于11Ω时,调节R2=1100Ω时,扩音器功率最大.则下列说法正确的是(   )

A. 理想变压器初级线圈与次级线圈的匝数之比为110

B. R1的阻值等于11Ω时,电阻R2两端电压为11V

C. 交流电源的输出功率为11W

D. 通过扩音器的功率为11W

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某实验小组想组装一个双量程(3V15V)的电压表,提供的器材如下:

A.电流表G:满偏电流为1mA,内阻未知;

B.电池E:电动势为3V,内阻未知;

C.滑动变阻器R1:最大阻值约为6kΩ,额定电流为1A

D.滑动变阻器R2最大阻值约为2kΩ,额定电流为3A

E.电阻箱R009999

F.定值电阻R3:额定电流为01A

G.开关两个,导线若干。

(1)用图甲所示电路测量电流表的内阻rg,则滑动变阻器R应选用_______(选填“C”“D”)

(2)将开关SlS2都断开,连接好实物图,滑动变阻器接入电路的电阻达到最大后,接通开关S1,调节滑动变阻器使电流表G的示数为0.9mA;再闭合开关S2,调节电阻箱R0的阻值为300Ω时,电流表的示数为0.6mA,则电流表的内阻为_________Ω

(3)双量程电压表的电路原理图如图乙所示,则电路中电阻箱R0应取值为_________Ω;定值电阻R3的阻值为__________

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,轻弹簧左端固定在竖直墙上,右端与木块B相连,木块A紧靠木块B放置,A、B与水平面间的动摩擦因数均为μ。用水平力F向左压A,使弹簧被压缩一定程度后,系统保持静止。若突然撤去水平力F,A、B向右运动,下列判断正确的是

A. A、B一定会在向右运动过程的某时刻分开

B. 若A、B在向右运动过程的某时刻分开了,当时弹簧一定是原长

C. 若A、B在向右运动过程的某时刻分开了,当时弹簧一定比原长短

D. 若A、B在向右运动过程的某时刻分开了,当时弹簧一定比原长长

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列四幅图涉及到不同的物理知识,其中说法正确的是(

A. 图甲:原子核是由带正电的质子和不带电的中子组成,而质子和中子由更小的微粒组成

B. 图乙:卢瑟福通过分析α粒子散射实验结果,发现了质子和中子

C. 图丙:玻尔理论指出氢原子能级是分立的,所以原子发射光子的频率也是不连续的

D. 图丁:普朗克通过研究黑体辐射提出能量子的概念,成为量子力学的奠基人之一

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【题目】圆柱形喷雾器高为h,内有高度为 的水,上部封闭有压强为Po、温度为To的空气。将喷雾器移到室内,一段时间后打开喷雾阀门K,恰好有水流出。已知水的密度为ρ,大气压强恒为Po,喷雾口与喷雾器等高。忽略喷雾管的体积,将空气看作理想气体。

(1)求室内温度。

(2)在室内用打气筒缓慢向喷雾器内充入空气,直到水完全流出,求充入空气与原有空气的质量比。

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【题目】如图,一半径为R、粗糙程度处处相同的半圆形轨道竖直固定放置,直径POQ水平。一质量为m的质点自P点上方高度R处由静止开始下落,恰好从P点进入轨道。质点滑到轨道最低点N时,对轨道的压力为4mg,g为重力加速度的大小。用W表示质点从P点运动到N点的过程中克服摩擦力所做的功。则

A ,质点恰好可以到达Q点

B ,质点不能到达Q点

C ,质点到达Q点后,继续上升一段距离

D ,质点到达Q点后,继续上升一段距离

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【题目】质量为m=lkg的小物块轻轻放在水平匀速运动的传送带上的P点,随传送带运动到A点后水平抛出,小物块恰好无碰撞的沿圆弧切线从B点进入竖直光滑的圆弧轨道下滑.B、C为圆弧的两端点,其连线水平.已知圆弧对应圆心角=106°,A点距水平面的高度h=0.8m,小物块经过轨道最低点O时的速度v0=m/s,对轨道0点的压力F=43N,小物块离开C点后恰能无碰撞的沿固定斜面向上运动,0.8s后经过D,g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,试求:

(1)小物块离开A点时的水平速度v1

(2)圆弧半径R;

(3)假设小物块与斜面间的动摩擦因数为,=1/3则斜面上CD间的距离是多少?

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【题目】如图所示,在某旅游景点的滑沙场有两个坡度不同的滑道 AB AB′(都可看作斜面), 一名旅游者乘同一个滑沙橇从 A 点由静止出发先后沿 AB AB′滑道滑下,最后停在水平沙面 BC B′C 上.设滑沙者保持一定坐姿,滑沙橇和沙面间的动摩擦因数处处相同.下列说法中正确的

A. 到达 B 点的速率等于到达 B′点的速率

B. 到达 B 点时重力的功率大于到达 B′时重力的功率

C. 沿两滑道 AB AB′滑行的时间一定不相等

D. 沿两滑道 ABC AB′C 滑行的总路程一定相等

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