【題目】如圖所示,一矩形區(qū)域abcd內充滿方向垂直紙面向里的、磁感應強度為B的勻強磁場,在ad邊中點O以某一初速度,垂直磁場向里射入一帶正電的粒子.已知粒子質量為m,電量為q,ad邊長為L,ab邊足夠長,粒子重力不計.
(1)若粒子垂直ad邊射入恰好能從a點離開磁場,求初速度v1;
(2)若此正粒子方向如圖與ad邊夾角為θ=30°射入磁場(v2大小未知),恰好在磁場內經(jīng)過下邊界cd邊緣,最終從ab邊上某點射出磁場,求這種情況下粒子在磁場中運動的時間t.
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【題目】在研究小車速度隨時間變化關系的實驗中,讓小車在橡皮筋的作用下從靜止彈出,打點計時器在與小車連接的紙帶上打出一系列的點.從紙帶上的A點開始,每5個點取1個計數(shù)點,相鄰計數(shù)點間的距離如圖所示.已知打點計時器電源的頻率為50 Hz,通過分析紙帶數(shù)據(jù)可判斷:
(1)小車速度的變化情況是________,小車運動的最大速度在________(填表示計數(shù)點的字母)兩個相鄰的計數(shù)點之間;
(2)電火花計時器是使用__________電源的_________儀器,它的工作電壓為______V,每隔__________s打一點。
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【題目】如圖1所示,MN、PQ兩條平行的固定光滑金屬軌道與水平面夾角為θ=30°,M、P之間接電阻箱R,導軌所在空間存在勻強磁場,磁場方向垂直于軌道平面向上,磁感應強度大小為B=0.5T.金屬桿ab水平放置在軌道上,且與軌道垂直,金屬桿ab接入電路的阻值r=2Ω,金屬桿的質量m=0.2kg.已知軌道間距L=2m,取重力加速度g=10m/s2 , 軌道足夠長且電阻不計.現(xiàn)從靜止釋放桿ab,則:
(1)當電阻箱接入電路的電阻為0時,求桿ab勻速下滑時的速度大小;
(2)若不斷改變電阻箱的阻值R,試在圖2中畫出桿最終勻速下滑速度vm與電阻箱阻值R的圖象;
(3)若變阻箱R=4Ω,當金屬桿ab運動的速度為最終穩(wěn)定速度的一半時,ab棒消耗的電功率多大.
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【題目】如圖為“電流天平”示意圖,它可用于測定磁感應強度B.在天平的右端掛有一個用一根較粗導線制成的矩形線框,底邊cd長l=20cm,放在待測勻強磁場中,使線圈平面與磁場垂直.設磁場方向垂直于紙面向里,當線框中通入電流I=500mA時,兩盤均不放砝碼,天平平衡.若保持電流大小不變,使電流方向反向,則要在天平左盤加質量m=8.2g砝碼天平才能平衡.則:
(1)cd邊的電流在方向反向之后的方向為(填“向左”或“向右”)
(2)計算磁感應強度大小的表達式為B=;磁感應強度B的大小為 T.(結果保留兩位有效數(shù)字)
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【題目】如圖所示,質量分布均勻、半徑為R的光滑半圓形金屬槽,靜止在光滑的水平面上,左邊緊靠豎直墻壁。一質量為m的小球從距金屬槽上端R處由靜止下落,恰好與金屬槽左端相切進入槽內,到達最低點后向右運動從金屬槽的右端沖出,小球到達最高點時距金屬槽圓弧最低點的距離為,重力加速度為g,不計空氣阻力。求:
(1)小球第一次到達最低點時對金屬槽的壓力大。
(2)金屬槽的質量。
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【題目】在如圖所示的電路中,理想變壓器原線圈匝數(shù)n1=600匝,副線圈的匝數(shù)n2=120匝,當原線圈接入u=180sin 50πt(V)的正弦式交變電流時,下列判斷正確的是( )
A. 正弦式交變電流的頻率為50Hz
B. 副線圈兩端電壓為36V
C. 當滑動變阻器滑片向b端滑動時,燈泡消耗的電功率一定增大
D. 當滑動變阻器滑片向a端滑動時,滑動變阻器消耗的總電功率一定增大
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【題目】如圖所示,質量分別為m和3m的兩個小球a和b用一長為2L的輕桿連接,桿可繞中點O在豎直平面內無摩擦轉動,F(xiàn)將桿處于水平位置后無初速度釋放,重力加速度為g,則下列說法正確的是
A. 在轉動過程中,a球的機械能守恒
B. b球轉動到最低點時處于失重狀態(tài)
C. a球到達最高點時速度大小為
D. 運動過程中,b球的高度可能大于a球的高度
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【題目】關于電場強度和磁感應強度,下列說法正確的是( )
A.電場強度的定義式E= ,適用于任何電場
B.由真空中點電荷的電場強度公式E= 可知,當r→0時,E→無窮大
C.由公式B= 可知,一小段通電導線在某處若不受磁場力,則說明此處一定無磁場
D.磁感應強度的方向就是置于該處的通電導線所受的安培力方向
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【題目】跳傘運動員做低空跳傘表演,他離開飛機后先做自由落體運動,當距離地面125時打開降落傘,傘張開后運動員就以14.3的加速度做勻減速直線運動,到達地面時速度為5。求:
(1)運動員離開飛機時距地面的高度為多少;
(2)離開飛機后,經(jīng)過多少時間才能到達地面。
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