【题目】一个闭合的正方形金属线框放入如图所示的匀强磁场中,图中虚线表示磁场的边界,在外力作用下线框从磁场中以速度v匀速穿出。关于线框从磁场边界穿出过程,下列说法中正确的是( )
A. 线框的边长越大,导线中电流越大
B. 线框的运动速度越大,通过导线横截面的电荷量越多
C. 磁感应强度越大,拉力的功率越大
D. 线框的边长与拉力做功的多少无关
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【题目】研究放射性元素射线性质的实验装置如图所示。两块平行放置的金属板A、B分别与电源的两极a、b连接,放射源发出的射线从其上方小孔向外射出。则
(A)a为电源正极,到达A板的为α射线
(B)a为电源正极,到达A板的为β射线
(C)a为电源负极,到达A板的为α射线
(D)a为电源负极,到达A板的为β射线
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【题目】如图甲所示,以O为坐标原点建立坐标系,等边三角形OMN内部存在垂直纸面向里的匀强磁场,三角形外侧有沿x轴负方向的匀强电场。现有一质量m=1×10-18kg,电荷量q=+1×10-15C的带电微粒从坐标为(0,-0.5m)的Q点,以某一初速度v0沿某一方向入射,从x轴上的P点以v=200m/s的速度垂直x轴进入三角形区域。同时,将电场换成垂直纸面向外的匀强磁场(如图乙所示),两磁场的磁感应强度大小相等。已知三角形的边长L=4m,O、P两点间距离为d=1m,重力不计。求:
(1)匀强电场的电场强度大小及带电微粒的初速度大小;
(2)若两磁场的磁感应强度大小B=0.2T,求该微粒在乙图中运动一个周期的时间;
(3)乙图中若微粒能再次回到P点,则两匀强磁场的磁感应强度大小应满足什么条件。
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【题目】“探究加速度与力、质量的关系”的实验装置如图所示.
(1)在平衡摩擦力这一步骤中,操作时______(选填“需要”或“不需要”)悬挂沙桶.
(2)根据一条实验中打出的纸带,通过测量、计算,作出小车的图象见图,可知小车的加速度为____m/s2.
(3)在研究加速度与质量的关系时,保持拉力F不变,测出小车质量m和加速度a,改变小车质量m,重复实验,得到多组不同的m及相应a的实验数据.为了直观反应a与m的关系,应作出_____(选填“”或“”)图像.
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【题目】如图所示,M、N为平行板电容器的两个金属极板,G为静电计,开始时闭合开关S,静电计张开一定角度。则下列说法正确的是( )
A. 开关S保持闭合状态,将R的滑片向右移动,静电计指针张开角度增大
B. 开关S保持闭合状态,将两极板间距增大,静电计指针张开角度增大
C. 断开开关S后,将两极板间距增大,静电计指针张开角度增大
D. 断开开关S后,紧贴下极板插入一玻璃板,板间场强不变
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【题目】在竖直向上的匀强电场中,有两个质量相等、带异种电荷的小球A、B(均可视为质点)处在同一水平面上。现将两球以相同的水平速度v0向右抛出,最后落到水平地面上,运动轨迹如图所示,两球之间的静电力和空气阻力均不考虑,则
A. A球带正电,B球带负电
B. A球比B球先落地
C. 在下落过程中,A球的电势能减少,B球的电势能增加
D. 两球从抛出到各自落地的过程中,A球的动能变化量比B球的小
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【题目】如图所示,两条平行的光滑金属导轨所在平面与水平面的夹角为θ,间距为d.导轨处于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向与导轨平面垂直.质量为m的金属棒被固定在导轨上,距底端的距离为s,导轨与外接电源相连,使金属棒通有电流.金属棒被松开后,以加速度a沿导轨匀加速下滑,重力加速度为g.在金属棒下滑到底端的过程中
A. 末速度的大小
B. 通过金属棒的电流大小
C. 通过金属棒的电流大小
D. 通过金属棒的电荷量Q=
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【题目】如图所示,水平面内的两根足够长的平行的光滑金属导轨MM’和NN’相距L,左端M、N之间接一质量为m、阻值为R的电阻,一根金属棒垂直放置在两导轨上,金属棒和导轨的电阻均不计.整个装置置于磁感应强度为B0、方向竖直向下的匀强磁场中,t=0时金属棒在恒力F作用下由静止开始运动.求:
(1)金属棒能达到的最大速度;
(2)若在t=T时刻时,金属棒已经做匀速运动,在0~T时间内,回路中产生焦耳热为Q.求0~t时间内金属棒的位移.
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【题目】在如图所示的倾角为θ的光滑斜面上,存在着两个磁感应强度大小均为B的匀强磁场,区域Ⅰ的磁场方向垂直斜面向上,区域Ⅱ的磁场方向垂直斜面向下,磁场的宽度均为L,一个质量为m、电阻为R、边长也为L的正方形导线框,由静止开始沿斜面下滑,t1时ab边刚越过GH进入磁场Ⅰ区,此时线框恰好以速度v1做匀速直线运动;t2时ab边下滑到JP与MN的中间位置,此时线框又恰好以速度v2做匀速直线运动.重力加速度为g
求:(1)线框两次匀速直线运动的速度v1,v2
(2)从t1到t2,有多少机械能转化为电能
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