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如图16所示,在地面附近有一个范围足够大的相互正交的匀强电场和匀强磁场。匀强磁场的磁感应强度为B,方向水平并垂直纸面向外,一质量为m、带电量为
的带电微粒在此区域恰好做速度大小为
的匀速圆周运动。(重力加速度为
)
(1)求此区域内电场强度的大小和方向;
(2)若某时刻微粒运动到场中距地面高度为H的P点,速度与水平方向成
的角,如图所示。则该微粒至少需要经过多长时间运动到距地面最高点?最高点距地面多高?
(3)在(2)问中微粒运动到P点时,突然撤去磁场,同时电场强度大小不变,方向变为水平向右,则该微粒运动过程中距地面的最大高度是多少?
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如图所示,电阻忽略不计的、两根两平行的光滑金属导轨竖直放置,其上端接一阻值为3Ω的定值电阻R。在水平虚线L1、L2间有一与导轨所在平面垂直的匀强磁场B,磁场区域的高度为d=0.5m。导体棒a的质量ma=0.2kg、电阻Ra=3Ω;导体棒b的质量mb=0.1kg、电阻Rb=6Ω,它们分别从图中M、N处同时由静止开始在导轨上无摩擦向下滑动,且都能匀速穿过磁场区域,当b 刚穿出磁场时a正好进入磁场. 设重力加速度为g=10m/s2。(不计a、b之间的作用)求:
(1)在整个过程中,a、b两棒克服安培力分别做的功;
(2)M点和N点距L1的高度。
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如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为N1: N2=3:1,图中四个灯泡完全相同,当L2、L3、L4正常发光时,则L1( )
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A.一定正常发光
B.实际功率小于额定功率
C.实际功率大于额定功率
D.条件不足无法确定
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据报道,2009年4月29日,美国亚利桑娜州一天文观测机构发现一颗与太阳系其他行星逆向运行的小行星,代号为2009HC82。该小行星直径2~3千米,绕太阳一周的时间为T年,而地球与太阳之间的距离为R0。如果该行星与地球一样,绕太阳运动可近似看做匀速圆周运动,则小行星绕太阳运动的半径约为 :
A.R0 B.R0 C.R0 D.R0
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在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学研究方法,如理想实验法、控制变量法、极限思维法、类比法和科学假说法、建立理想模型法、微元法等等.以下关于所用物理学研究方法的叙述不正确的是( )
A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法
B.根据速度定义式
,当
非常非常小时,
就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思维法
C.在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验应用了控制变量法
D.在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法
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如图所示,一簇电场线关于
轴对称分布,
是坐标原点,
、
、
、
是以
为圆心的同一圆周上的四个点,其中
、
在
轴上,
点在
轴上,则
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A.
点的电势比
点的电势高
B.
间的电势差等于
间的电势差
C.一正电荷在
点时的电势能大于在
点时的电势能
D.将一负电荷由
点移到
点,电场力做正功
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如图1—7所示,滑块A以一定的初速度沿木板B向右运动。已知滑块A的质量为m1,木板的质量为m2,m2>m1,A、B间,B与地面间的动摩擦因数均为μ,则在A滑动过程中,A受到的摩擦力fBA = ;B木板受到地面的摩擦力f地B = 。
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现要测量电流表G1的内阻,给出下列器材:电流表G1(量程5 mA,内阻r1约为150
左右),电流表G2(量程10 mA,内阻r2约为100
左右)
定值电阻R1=100Ω 定值电阻R2=10Ω
滑动变阻器R3(0~200
)
干电池
(1.5 V,内阻未知)
单刀单掷开关S 导线若干
①定值电阻选 ;
②在方框中画出实验电路设计图,并标明所用器材的代号;
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③
若选测量数据中的一组来计算
,所用的表达式
__________________,
式中各符号的意义是: ___________________________________________。![]()
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如图所示,固定在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距为d,其右端接有阻值为R的电阻,整个装置处在竖直向上磁感应强度大小为B的匀强磁场中。一质量为m(质量分布均匀)的导体杆ab垂直于导轨放置,且与两导轨保持良好接触,杆与导轨之间的动摩擦因数为μ。现杆在水平向左、垂直于杆的恒力F作用下从静止开始沿导轨运动距离L时,速度恰好达到最大(运动过程中杆始终与导轨保持垂直)。设杆接入电路部分的电阻为r,导轨电阻不计,重力加速度大小为g。则此过程 ( )
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A.杆的速度最大值为![]()
B.流过电阻R的电量为
ks5*u
C.恒力F做的功与摩擦力做的功之和等于杆动能的变化量
D.恒力F做的功与安培力做的功之和大于杆动能的变化量
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