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【题目】如图所示,两根光滑金属导轨平行放置,导轨所在平面与水平面间的夹角为θ,一根长为L、质量为m的直导体棒垂直导轨放置,磁感应强度为B的匀强磁场垂直导轨所在平面向上,在磁场的方向由垂直导轨所在平面向上沿垂直直导体棒逆时针转至水平向左的过程中,导体棒始终静止,下列关于B的大小变化的说法中正确的是

A.先减小后增大B.先增大后减小

C.逐渐增大D.逐渐减小

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【题目】如图所示,轻质弹簧上端固定,下端系一质量为m的物体.物体在A处时,弹簧处于原长状态.第一次用手托住物体使它从A处缓慢下降,到达B处时,手和物体恰好自然分开.第二次在A处静止释放物体,物体到达B处时的速度为v,不考虑空气阻力.物体从AB的过程中,下列说法正确的是

A.第二次物体在B处的加速度大小等于重力加速度g

B.两个过程中弹簧和物体组成的系统机械能都守恒

C.第一次物体克服手的作用力做的功为

D.两个过程中弹簧的弹性势能增加量都等于物体重力势能的减少量

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【题目】如图所示,PQ为一竖直放置的荧光屏,一半径为R的圆形磁场区域与荧光屏相切于O点,磁场的方向垂直纸面向里且磁感应强度大小为B,图中的虚线与磁场区域相切,在虚线的上方存在水平向左的匀强电场,电场强度大小为E,O点放置一粒子发射源,能向右侧180°角的范围发射一系列的带正电的粒子,粒子的质量为m、电荷量为q,经测可知粒子在磁场中的轨道半径为R忽略粒子的重力及粒子间的相互作用。求:

(1)如图,当粒子的发射速度方向与荧光屏成60°角时,该带电粒子从发射到达到荧光屏上所用的时间为多少?粒子到达荧光屏的位置距O点的距离为多大?

(2)从粒子源发射出的带电粒子到达荧光屏时,距离发射源的最远距离应为多少?

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【题目】如图所示,一个内阻不可忽略的电源,R1为定值电阻,L1L2是小灯泡,R为滑动变阻器,P为滑片。若将滑片向下滑动,则在滑动过程中,灯泡L2的亮度及R1消耗的电功率分别(

A. 变亮,一直减小B. 变亮,先增大后减小

C. 变暗,无法确定D. 变暗,一直增大

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【题目】如图所示,半径为R=0.5m,内壁光滑的圆轨道竖直固定在水平地面上。圆轨道底端与地面相切,一可视为质点的物块A的速度从左侧入口向右滑入圆轨道,滑过最高点Q,从圆轨道右侧出口滑出后,与静止在地面上P点的可视为质点的物块B碰撞(碰撞时间极短),P点左侧地面光滑,右侧粗糙段和光滑段交替排列,每段长度均为L=0.1m,两物块碰后粘在一起做直线运动。已知两物块与各粗糙段间的动摩擦因数均为,物块A、B的质量均为,重力加速度g

(1)求物块A到达Q点时的速度大小v和受到的弹力F;

(2)若两物块最终停止在第k个粗糙段上,求k的数值;

(3)求两物块滑至第n(n<k)个光滑段上的速度n的关系式。

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【题目】下面是某同学对电场中的一些概念及公式的理解,其中正确的是(  )

A.知,电场中某点的电场强度与检验电荷所带的电荷量成反比

B.知,电容器的电容与其所带电荷量成正比,与两极板间的电压成反比

C.知,电场中某点的电场强度与场源电荷所带的电荷量无关

D.知,带电荷量为1 C的正电荷,从A点到B点克服电场力做功1 J,则AB两点的电势差为-1V

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【题目】如图所示,U形管竖直放置,右管内径为左管内径的2倍,管内水银在左管内封闭了一段长为76cm、温度为300K的空气柱,左、右两管水银面高度差为6cm,大气压为76cmHg。

①给左管的气体加热,求当U形管两边水银面等高时,左管内气体的温度;

②在①问的条件下,保持温度不变,往右管缓慢加入水银,直到左管气柱恢复原长,求此时两管水银面的高度差。

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【题目】如图所示,ABCD为两平行金属板,AB两板间电势差为UCD始终和电源相接,测得其间的场强为E.一质量为m、电荷量为q的带电粒子(重力不计)由静止开始,经AB加速后穿过CD发生偏转,最后打在荧光屏上,已知CD极板长均为x,荧光屏距CD右端的距离为L,问:

1粒子离开AB加速电场时速度大小.

2粒子打在荧光屏上的位置距O点多远处.

3粒子打在荧光屏上时的动能为多大.

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【题目】在一个水平面上建立x轴,在过原点O右侧空间有一个匀强电场,场强大小,方向与x轴正方向相同,在O处放一个带电量.质量的带负电绝缘物块.物块与水平面间的动摩擦因数,沿x轴正方向给物块一个初速度,如图所示,

求(1)物块最终停止时的位置(g10

(2)物块在电场中运动过程的机械能增量.

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【题目】一带正电的检验电荷仅在电场力作用下沿x轴从-向+运动,其速度v随位置x变化的图象如图所示.在xx1x=-x1处,图线切线的斜率绝对值相等且最大,则在x轴上(  )

A. xx1x=-x1两处,电场强度相同

B. xx1x=-x1两处,电场强度最大

C. x=0处电势最小

D. xx1运动到x=+∞过程中,电荷的电势能逐渐增大

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同步练习册答案