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【题目】图示为电流天平,可以用来测量匀强磁场的磁感应强度。它的右臂挂着匝数为n的矩形线圈,线圈的水平边长为L,处于匀强磁场内,磁感应强度B的方向与线圈平面垂直。当线圈中通过电流I时,调节砝码使两臂达到平衡。然后使电流反向,大小不变,这时需要在左盘中增加质量为m的砝码,才能使两臂达到新的平衡。

(1)磁感应强度B=__________。(用已知量和测量得到的量n、m、L、I表达)

(2)n = 9, L = 10.0cm, I = 0.10A, m = 9.0g, g = 10m/s2时,可计算得B =__________T

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【题目】某物理兴趣小组设计了一个货物传送装置模型,如图所示。水平面左端A处有一固定挡板,连接一轻弹簧,右端B处与一倾角的传送带平滑衔接。传送带BC间距,以顺时针运转。两个转动轮O1O2的半径均为,半径O1BO2C均与传送带上表面垂直。用力将一个质量为的小滑块(可视为质点)向左压弹簧至位置K,撤去外力由静止释放滑块,最终使滑块恰好能从C点抛出(即滑块在C点所受弹力恰为零)。已知传送带与滑块间动摩擦因数,释放滑块时弹簧的弹性势能为1J,重力加速度g,不考虑滑块在水平面和传送带衔接处的能量损失。求:

1)滑块到达B时的速度大小及滑块在传送带上的运动时间

2)滑块在水平面上克服摩擦所做的功

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【题目】如图甲所示,在倾角为37°足够长的粗糙斜面底端,一轻弹簧被一质量m=1kg的滑块(可视为质点)压缩着且位置锁定,但它们并不粘连。t=0时解除锁定,计算机通过传感器描绘出滑块的v—t图象如图乙所示,其中Oab段为曲线,bc段为直线,在t1=0.1s时滑块已上滑s=0.25m的距离(g10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8)。则下列说法正确的是( )

A. 滑块与斜面之间的动摩擦因数μ=0.2

B. 弹簧锁定时具有的弹性势能EP=4.5J

C. t=0.3s时滑块的速度大小为0

D. t=0.4s时滑块的速度大小为1m/s

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【题目】2018222日,在平昌冬奥会短道速滑男子500米决赛中,我国运动员武大靖以39584的成绩打破世界纪录强势夺冠。图为武大靖勇夺金牌的精彩瞬间,此时他正沿圆弧形弯道匀速率滑行,则他(  )

A. 所受的合力恒定,做匀变速运动

B. 所受的合力变化,做变加速运动

C. 所受的地面的作用力与重力平衡

D. 所受的地面的作用力指向圆心,提供向心力

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【题目】如图所示,两根光滑平行金属导轨固定在倾角为30°的斜面上,导轨间距为L,导轨下端连接一个阻值为R的定值电阻,空间中有一磁感应强度大小为B、方向垂直导轨所在斜面上的匀强磁场。在斜面上平行斜面固定一个轻弹簧,弹簧劲度系数为k,弹簧上端与质量为m、电阻为r、长为L的导体杆相连,杆与导轨垂直且接触良好。导体杆中点系一轻细线,细线平行斜面,绕过一个光滑定滑轮后悬挂一个质量也为m的物块。初始时用手托着物块,导体杆保持静止,细线伸直,但无拉力。释放物块后,下列说法正确的是

A. 释放物块瞬间导体杆的加速度为g

B. 导体杆最终将保持静止,在此过程中电阻R上产生的焦耳热为

C. 导体杆最终将保持静止,在此过程中细线对导体杆做功为

D. 导体杆最终将保持静止,在此过程中流过电阻R的电荷量为

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【题目】2009年诺贝尔物理学奖得主威拉德·博伊尔和乔治·史密斯主要成就是发明了电荷耦合器件(CCD)图象传感器.他们的发明利用了爱因斯坦的光电效应原理.如图所示电路可研究光电效应规律.图中标有A和K的为光电管,其中A为阴极,K为阳极.理想电流计可检测通过光电管的电流,理想电压表用来指示光电管两端的电压.现接通电源,用光子能量为10.5 eV的光照射阴极A,电流计中有示数,若将滑动变阻器的滑片P缓慢向右滑动,电流计的读数逐渐减小,当滑至某一位置时电流计的读数恰好为零,读出此时电压表的示数为6.0 V;现保持滑片P位置不变,以下判断正确的是(  )

A. 光电管阴极材料的逸出功为4.5 eV

B. 若增大入射光的强度,电流计的读数不为零

C. 若用光子能量为12 eV的光照射阴极A,光电子的最大初动能一定变大

D. 若用光子能量为9.5 eV的光照射阴极A,同时把滑片P向左移动少许,电流计的读数一定不为零

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【题目】如图所示,倾角为θ=37°足够长平行导轨顶端bc间、底端ad间分别连一电阻,其阻值为R1=R2=2r,两导轨间距为L=1m。在导轨与两个电阻构成的回路中有垂直于轨道平面向下的磁场,其磁感应强度为B1=1T。在导轨上横放一质量m=1kg、电阻为r=1Ω、长度也为L的导体棒ef,导体棒与导轨始终良好接触,导体棒与导轨间的动摩擦因数为μ=0.5。在平行导轨的顶端通过导线连接一面积为S=0.5m2、总电阻为r、匝数N=100的线圈(线圈中轴线沿竖直方向),在线圈内加上沿竖直方向,且均匀变化的磁场B2(图中未画),连接线圈电路上的开关K处于断开状态,g=10m/s2,不计导轨电阻。

求:

(1)从静止释放导体棒,导体棒能达到的最大速度是多少?

(2)导体棒从静止释放到稳定运行之后的一段时间内,电阻R1上产生的焦耳热为Q=0.5J,那么导体下滑的距离是多少

(3)现闭合开关K,为使导体棒静止于倾斜导轨上,那么在线圈中所加磁场的磁感应强度的方向及变化率大小的取值范围

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【题目】如图,三个电阻R1、R2、R3的阻值均为R,电源的内阻r<R,c为滑动变阻器的中点。闭合开关后,将滑动变阻器的滑片由c点向a端滑动,下列说法正确的是

A. R2消耗的功率变大

B. R3消耗的功率变大

C. 电源输出的功率变大

D. 电源内阻消耗的功率变小

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【题目】如图所示,a、b、c、d为一边长为l的正方形的顶点,电荷量均为qq<0)的两个点电荷分别固定在a、c两点,静电力常量为k,不计重力。下列说法正确的是

A. b、d点的直线位于同一等势面上

B. b点的电场强度大小为

C. 在两点电荷产生的电场中,a、c两点的电势最低

D. b点从静止释放的电子,到达d点时速度为零

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【题目】为了精确测量某待测电阻的阻值,某实验小组先用多用电表进行粗测,后用伏安法精确测量,实验室提供的器材如下:

待测电阻:Rx

电压表:V1(量程3V,内阻约为3KΩ

电压表:V2(量程15V,内阻约为15KΩ

电流表:A(量程10mA,内阻为rA=30Ω

滑动变阻器:R(最大阻值10Ω,额定电流1A

定值电阻:R1(阻值30Ω

定值电阻:R2(阻值

直流电源:E(电动势为3V,内阻可忽略)

单刀单掷开关一个,导线若干

当用多用电表的欧姆×10挡粗测Rx的阻值时,发现指针偏转角度太大了,应使选择开关拨到________(填“×100×1” )倍率挡,重新欧姆调零后再测,此时多用电表指针位置如图(a)所示,其读数为_________Ω

在用伏安法测量Rx时,为使测量尽量精确,要求电表指针均达到半偏以上,电压表应选________,定值电阻应选________。(均填器材符号)

b为该实验小组设计测量电阻电路图的一部分,请在虚线框内将电路图补充完整,并标出器材符号________

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同步练习册答案