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在下面所说的物体运动情况中,可能出现的是(  )

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如图,空间存在匀强电场和匀强磁场,电场方向为y轴正方向,磁场方向垂直于xy平面(纸面)向外,电场和磁场都可以随意加上或撤除,重新加上的电场或磁场与撤除前的一样.一带正电荷的粒子从P(x=0,y=h)点以一定的速度平行于x轴正方向入射.这时若只有磁场,粒子将做半径为R0的圆周运动:若同时存在电场和磁场,粒子恰好做直线运动.现在,只加电场,当粒子从P点运动到x=R0平面(图中虚线所示)时,立即撤除电场同时加上磁场,粒子继续运动,其轨迹与x轴交于M点,不计重力.已知h=6cm,R0=10cm,求:
(1)粒子到达x=R0平面时速度方向与x轴的夹角以及粒子到x轴的距离;
(2)M点的横坐标xM

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如图所示,带有正电荷的A粒子和B粒子同时从匀强磁场的边界上的P点以等大的速度,以与上边线成37°和53°的夹角射入磁场,又都恰好不从另一边界飞出,设边界上方的磁场范围足够大.求:
(1)A粒子和B粒子比荷
qm
之比.
(2)A粒子和B粒子在磁场中的运动时间之比(sin37°=0.6,cos37°=0.8).

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如图所示,在倾角为α的光滑金属斜轨上,有一通有电流I、长为L、质量为m的导体棒,导体棒与斜轨垂直.求:
①欲使棒静止在斜轨上,所加匀强磁场的磁感应强度B的最小值为多少?方向如何?
②欲使棒静止在斜轨上,且对斜轨无压力,所加匀强磁场B的大小为多少?方向如何?

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在“描绘小电珠的伏安特性曲线”实验中,用导线a、b、c、d、e、f、g和h按甲图所示方式连接好电路,电路中所有元器件都完好,且电压表和电流表已调零.闭合开关后:
(1)若不管怎样调节滑动变阻器,小电珠亮度能发生变化,但电压表、电流表的示数总不能为零,则可能是
g
g
导线断路.
(2)某同学测出电源和小电珠的U-I图线如乙图所示,将小电珠和电阻R串联后接到电源上,要使电路中电流为1.0A,则R=
0.8
0.8
Ω.

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用右图所示的电路,测定一节干电池的电动势和内阻.电池的内阻较小,为了防止在调节滑动变阻器时造成短路,电路中用一个定值电阻R0起保护作用.除电池、开关和导线外,可供使用的实验器材还有:
a.电流表(量程0.6A、3A);
b.电压表(量程3V、15V)
c.定值电阻(阻值1Ω、额定功率5W)
d.定值电阻(阻值10Ω,额定功率10W)
e.滑动变阻器(阻值范围0--10Ω、额定电流2A)
f.滑动变阻器(阻值范围0-100Ω、额定电流1A)
那么,要正确完成实验,电压表的量程应选择
3
3
V,电流表的量程应选择
0.6
0.6
A;R0应选择
1
1
Ω的定值电阻,R应选择阻值范围是
0-10
0-10
Ω的滑动变阻器.

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甲图中螺旋测微器的读数是
11.399mm
11.399mm
.乙图中,若万用电表的选择开关置于250mA量程,则读数是
130mA
130mA

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如图所示,边界OA与OC之间分布有垂直纸面向里的匀强磁场,边界OA上有一粒子源S.某一时刻,从S平行于纸面向各个方向发射出大量带正电的同种粒子(不计粒子的重力及粒子间的相互作用),所有粒子的初速度大小相同,经过一段时间有大量粒子从边界OC射出磁场.已知∠AOC=60°从边界OC射出的粒子在磁场中运动的最长时间等于
T
2
 ( T为粒子在磁场中运动的周期),则从边界OC射出的粒子在磁场中运动的时间不可能为(  )

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如图所示,直线OC为某一直流电源的总功率随电流I的变化图线,抛物线OBC为同一直流电源内部热功率随电流I变化的图线,若A、B的横坐标为1A,则AB段表示的功率为(  )

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如图所示,一束粒子从左到右射入匀强磁场B1和匀强电场E共存的区域,发现有些粒子没有偏转,若将这些粒子引入另一匀强磁场B2中发现它们又分成几束,粒子束再次分开的原因一定是它们的(  )

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同步练习册答案