【题目】如图所示,一个小球用细绳拴在天花板上并且静止在光滑斜面上,下列说法中的正确是( )
A.细绳对小球无弹力作用
B.斜面对小球的弹力方向垂直于水平面向上
C.小球对斜面弹力方向垂直于斜面向下
D.小球所受的重力方向垂直于斜面向下
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【题目】如图所示,质量为m,电荷量为+q的带电粒子,从静止开始经电压为U.的加速电场后,从平行金属板A、B的正中央射入偏转电场中,金属板A、B的板长和板间距均为L,足够长的粒子接收屏M与B板夹角为150°,整个装置处在真空中,平行金属板外的电场忽略不计,带电粒子重力不计。
(1)求粒子离开加速电场的速度v0大小;
(2)若粒子进入A、B间电场后恰好从B板边缘飞出,则A、B间电压U1为多少?
(3)调节A、B间电压大小,使进人电场的粒子不能打在粒子接收屏M上,求A、B间电压U2的取值范围。
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【题目】有一个小灯泡上标有“2.5V,1W”的字样,现在要用伏安法描绘这个灯泡的I-U图线,要求电流从零开始调节并能测量多组数据。现有下列器材供选用:
A.直流电源(3V,内阻不计) B.电流表G(0~lmA,内阻r1=30)
C.电流表A(0~0.6A,内阻约为1) D.电阻箱中(阻值:0~9999.99)
E.滑动变阻器R1(5,1A) F.滑动变阻器R2 (100,0.5A)
G.电键一个,导线若干
(1)由于没有电压表,将电阻箱调节为_____与电流表G串联起来做量程为0~3V的电压表。
(2)滑动变阻器应选用______(填序号字母)。
(3)请在答题卡上的虚线框内画出实验电路图______。
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【题目】如图所示,圆形金属线圈半径r=0.3m,匝数n=50,电阻R0=19,竖直放置在匀强磁场中;磁场的磁感应强度大小随时间t按B=(1+t)T的规律变化,磁场方向水平向里与线圈平面垂直:两个定值电阻的阻值分别为R1=69Ω,R2=12Ω,水平平行板电容器C极板长L=0.1m,两板间距d=0.05m
(1)求线圈中产生的感应电动势E;
(2)当滑动变阻器接入电路中的阻值R=1Ω时,求电阻R1消耗的电功率;
(3)调节滑动变阻器,可使速度为v=3×102m/s、比荷为=3×104Ckg的带电粒子(重力忽略不计)紧贴电容器C上极板从左侧水平射入电容器后,刚好能从下极板的右边缘射出,求此时滑动变阻器接入电路的阻值。
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【题目】如图所示,两光滑平行倾斜导轨PQ、EF所在平面与水平面的夹角为θ,匀强磁场垂直于导轨所在平面斜向下,导轨下端接一电阻R,质量为m的导体棒用平行于导轨的细线拴住置于导轨上,线的另一端跨过光滑定滑轮挂着一个质量为M的砝码,按住导体棒,整个装置处于静止状态,放手后,导体棒被细线拉着沿导轨向上运动一段位移s后,速度恰好达到最大值v(导体棒及导轨电阻忽略不计),在此过程中( )
A.细线的拉力始终等于Mg
B.导体棒做加速度逐渐越小的加速运动
C.细线的拉力与安培力的合力对导体棒做的功等于导体棒增加的机械能
D.电阻R产生的热量Q=Mgs﹣mgssinθ﹣mv2
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【题目】如图是生产中常用的一种延时继电器的示意图,铁芯上有两个线圈A和B,线圈A跟电源 连接,线圈B的两端接在一起,构成一个闭合回路.下列说法正确的是( )
A. 闭合开关S时,B中产生与图示方向的感应电流
B. 闭合开关S时,B中产生与图示方向相反的感应电流
C. 断开开关S时,电磁铁会继续吸住衔铁D一小段时间
D. 断开开关S时,弹簧k立即将衔铁D拉起
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【题目】如图所示,在一矩形区域内,不加磁场时,不计重力的带电粒子以某一初速度垂直左边界射入,穿过此区域的时间为t.若加上磁感应强度为B、垂直纸面向外的匀强磁场,带电粒子仍以原来的初速度入射,粒子飞出磁场时偏离原方向60°,利用以上数据求:
(1)带电粒子的比荷
(2)带电粒子在磁场中运动的周期
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【题目】如图所示是经过某市的高速公路某一出口路端示意图,一质量为的汽车在A点以速度进入匝道,匀减速直线运动通过下坡路端至B点通过B点前后速率不变,在匀速率通过水平圆弧路段至C点,最后关闭发动机从C点沿平直路段减速到D点停下,BC为四分之一水平圆弧段,限速允许通过的最大速度,轮胎与BC段路面间的动摩擦因数,最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力,CD段为平直路段,重力加速度.
若汽车在AB下坡段加速度的大小,汽车到达B点速度刚好不超速,则AB段长度为多少?
为保证行车安全,车轮不打滑,求水平圆弧段BC半径R的最小值;
轿车以最大速度通过BC段后,进入CD段,在CD段运动的时间为10s,若轿车做匀减速运动,求轿车在CD段的阻力大小.
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【题目】一物块在空中某位置从静止开始沿直线下落,其速度v随时间t变化的图线如图所示.则物块
A. 第一个t0时间内的位移等于第二个t0时间内的位移
B. 第一个t0时间内的平均速度等于第二个t0时间内的平均速度
C. 第一个t0时间内重力的冲量等于第二个t0时间内重力的冲量
D. 第一个t0时间内合外力的功大小等于第二个t0时间内合外力的功大小
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