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一个质量为m、电量为-q的电荷(不计重力)P在磁感应强度为B的匀强磁场中绕固定的正电荷O做匀速圆周运动,磁场方向垂直于它的运动平面,作用在电荷P上的电场力大小恰好是磁场力大小的3倍,则电荷P运动的角速度可能为 ( )
A.qB/m B.2qB/m C.3qB/m D.4qB/m
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某同学用如图所示的电路进行小电机M的输出功率的研究,(图中电表均为理想仪表)其实验步骤如下所述,接通电路后,调节滑动变阻器,电动机未转动时,电压表的读数为U1,电流表的读数为I1;再调节滑动变阻器,电动机转动后电压表的读数为U2, 电流表的读数为I2,则此时电动机的输出功率( )
A.
B.U2I2
C..
D.![]()
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一个带电粒子,沿垂直于磁场的方向射入一匀强磁场,粒子的一段径迹如图所示,径迹上的每一小段可近似看成圆弧.由于带电粒子使沿途的空气电离,粒子的能量逐渐减小(带电量不变).从图中可以确定( )
A.粒子从a到b,带正电
B.粒子从b到a,带正电
C.粒子从a到b,带负电
D.粒子从b到a,带负电
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先后按图中(1)、(2)所示电路测同一未知电阻阻值Rx,已知两电路的路端电压恒定不变,若按图(1)所示电路测得电压表示数为5V,电流表示数为3mA,那么按图(2)所示电路测得的结果应有( )
A.电压表示数为5V,电流表示数为3mA
B.电压表示数为5V,电流表示数小于3mA
C.电压表示数小于5V,电流表示数大于3mA
D.电压表示数小于5V,电流表示数小于3mA
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关于磁现象的本质,下列说法正确的是 ( )
A.除永久磁铁外,一切磁场都是由运动电荷或电流产生的.
B.根据安培的分子电流假说,在外磁场作用下,物体内部分子电流取向变得大致相同时,物体就被磁化了,两端形成磁极.
C.铁棒被磁化后,如果取走磁铁,它的磁性就会消失,这是因为铁棒内部的分子电流消失了.
D.磁就是电,电就是磁;有磁必有电,有电必有磁.
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如图5所示为逻辑电路,根据电路图完成它的真值表.其输出端从上到下排列,结果正确的是( )
A.0,0,1,1
B.0,0,1,0
C.1,0,1,0
D.0,0,0,1
| 输入 | 输出 | |
| A | B | C |
| 0 | 0 | |
| 0 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 1 | |
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用多用表的欧姆挡(R×1K)检查性能良好的晶体二极管,发现多用电表的表针向右偏转的角度很小,这说明 ( )
A.二极管加有正向电压,故测得电阻很小
B.二极管加有反向电压,故测得电阻很大
C.此时红表笔接的是二极管的正极
D.此时红表笔接的是二极管的负极
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质量为m的小物块A,放在质量为M的木板B的左端,B在水平拉力的作用下沿水平地面匀速向右滑动,且A、B相对静止。某时刻撤去水平拉力,经过一段时间,B在地面上滑行了一段距离x,A在B上相对于B向右滑行了一段距离L(设木板B足够长)后A和B都停下。已知A、B间的动摩擦因数为
,B与地面间的动摩擦因数为
,且
,求x的表达式.
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如图所示,PABCD是固定在竖直平面内的光滑绝缘轨道,其中PA是竖直轨道, ABCD是半径为R的圆弧轨道,两轨道在A点平滑连接.B、D分别为圆轨道的最低点和最高点, B、D连线是竖直直径,A、C连线是水平直径,P、D在同一水平线上.质量为m、电荷量为+q的小球从轨道上P点静止释放,运动过程中电荷量保持不变,重力加速度为g.
(1)小球运动到B点时,轨道对小球的作用力有多大?
(2)当小球运动到C点时,突然在整个空间中加上一个方向竖直向上的匀强电场,电场强度
,结果小球运动到点D后水平射出,经过一段时间碰到了轨道的Q点,求:Q点与P点间的距离s.
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