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一根对称的“∧”形玻璃管置于竖直平面内,管所有空间有竖直向上的匀强电场,带正电的小球在管内从A点由静止开始运动,且与管壁的动摩擦因数为μ,小球在B端与管作用时无能量损失,管与水平面间夹角为θ,AB长L,如右图所示,求从A开始,小球运动的总路程是多少?(设小球受的电场力大于重力)
解析
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如图(乙)所示,两平行金属板竖直放置,左极板接地,中间有小孔,右极板电势随时间变化的规律如图(甲)所示,电子原来静止在左极板小孔处。(不计重力作用)下列说法中正确的是( )
A.从t= 0时刻释放电子,电子将始终向右运动,直到打到右极板上
B.从t=0时刻释放电子,电子可能在两板间振动
C.从t= T/4时刻释放电子,电子可能在两板间振动,也可能打到右极板上
D.从t=3T/8时刻释放电子,电子必将打到左极板上
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图10-4所示的两种电路中,电源相同,各电阻阻值相等,各电流表的内阻相等且不可忽略不计.电流表A1、A2、A3和A4读出的电流值分别为I1、I2、I3和I4.下列关系式中正确的是( )
A.I1=I3 B.I1<I4
C.I2=2I1 D.I2<I3+I4
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如图10-1-8所示,厚薄均匀的矩形金属薄片边长ab=10 cm,bc=5 cm,当将A与B接入电压为U的电路中时,电流强度为1 A,若将C与D接入电压为U的电路中,则电流为
A.4A B.2A
C.
A D.
A
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如图所示,水平放置的平行板电容器,原来两板不带电,上极板接地,它的极板长L= 0.1m,两板间距离 d = 0.4 cm,有一束相同微粒组成的带电粒子流从两板中央平行极板射入,由于重力作用微粒能落到下板上,已知微粒质量为 m = 2
kg,电量q = 1
C,电容器电容为C =
F。求
(1)为使第一粒子能落点范围在下板中点到紧靠边缘的B点之内,则微粒入射速度
应为多少?
(2)以上述速度入射的带电粒子,最多能有多少落到下极板上?
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如图所示,Q为固定的正点电荷,A、B两点在Q的正上方和Q相距分别为h和0.25h,将另一点电荷从A点由静止释放,运动到B点时速度正好又变为零.若此电荷在A点处的加速度大小为
,试求:
(1)此电荷在B点处的加速度;
(2)A、B两点间的电势差(用Q和h表示)。
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一矩形线圈位于一随时间t变化的匀强磁场内,磁场方向垂直线圈所在的平面(纸面)向里,如图12-1所示.磁感应强度B随时间t变化的规律如图12-1所示.以I表示线圈中的感应电流,以图12-1中线圈上箭头所示方向的电流为正,则以下的I-t图12-2中正确的是
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如图12-3-7所示,闭合导线框的质量可以忽略不计,将它从图示位置匀速拉出匀强磁场,若第一次用0.3s时间拉出,外力做的功为
,通过导线截面的电量为
,第二次用0.9s时间拉出,外力做的功为
,通过导线截面的电量为
,则( )
A、
,
B、
,![]()
C、
,
D、
,![]()
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如图6-1-8所示,两个质量相等的物体在同一高度沿倾角不同的两个光滑斜面由静止自由滑下,到达斜面底端的过程中,两个物体具有的相同的物理量是
( )
A.重力的冲量?
B.合力的冲量?
C.刚到达底端时动量的水平分量?
D.以上几个量都不同
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