【题目】在方向如图所示的匀强电场(场强为E)和匀强磁场(磁感应强度为B)共存的场区中,一电子沿垂直电场线和磁感线的方向以速度v0射入场区,设电子射出场区时的速度为v,不计重力的影响,则( )
A. 若,电子沿轨迹Ⅱ运动,射出场区时,速度
B. 若,电子沿轨迹Ⅰ运动,射出场区时,速度
C. 若,电子沿轨迹Ⅱ运动,射出场区时,速度
D. 若,电子沿轨迹Ⅰ运动,射出场区时,速度
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【题目】如图所示,平行金属导轨与水平面成θ角,导轨与固定电阻R1和R2相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面。有一导体棒ab,质量为m,导体棒的电阻与固定电阻R1和R2的阻值均相等,与导轨之间的动摩擦因数为μ,导体棒ab沿导轨向上滑动,当上滑的速度为v时,受到安培力的大小为F,此时 ( )
A. 电阻R1消耗的热功率为Fv
B. 电阻R2消耗的热功率为 Fv
C. 整个装置因摩擦而消耗的热功率为μmgvcosθ
D. 整个装置消耗的机械功率为(F+μmgcosθ)v
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【题目】图甲为某一列沿x轴传播的简谐横波在t=0时的波形图,图乙为波上质点M的振动图像,下列说法正确的是
A. 这列波的传播速度大小为4m/s
B. 这列波沿x正方向传播
C. t=0.5s时,质点M的振动速度大于质点Q的振动速度
D. t=0.5s时,质点P的位移为0.2cm
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【题目】如图所示,用长为l的绝缘细线拴一个质量为m、带电量为+q的小球(可视为质点)后悬挂于O点,整个装置处于水平向右的匀强电场中.将小球拉至使悬线呈水平的位置A后,由静止开始将小球释放,小球从A点开始向下摆动,当悬线转过角到达位置B时,速度恰好为零.求:
(1)B、A两点的电势差UBA;
(2)电场强度E;
(3)小球到达B点时,悬线对小球的拉力T;
(4)小球从A运动到B点过程中的最大速度vm和悬线对小球的最大拉力Tm.
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【题目】1922年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖。若速度相同的同一束粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,不计重力的影响,则下列相关说法中正确的是( )
A. 该束带电粒子带正电
B. 速度选择器的上极板带正电
C. 在B2磁场中运动半径越大的粒子,比荷越小
D. 在B2磁场中运动半径越大的粒子,质量越大
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【题目】如图所示,两根四分之一的光滑金属圆弧轨道的半径r=0.8m,轨道上端接有R0=2Ω的电阻,下端在M点与水平金属轨道相切相连,轨道的宽度为L=0.5m,水平轨道处于匀强磁场中,磁场方向与水平方向成θ=53°角斜向上,磁感应强度B=10T,现在在圆弧轨道的最低点放一根质量m=0.5kg,电阻为R=4Ω金属棒b,另一根相同的金属棒a从轨道的最高点自由释放,当a棒下滑到最低点时与b棒发生碰撞后瞬间粘在一起,水平金属轨道上MN部分与金属棒的动摩擦因数μ=0.2,最后两根金属棒停在N点,(金属导轨的电阻不计,金属棒与导轨始终接触良好,取重力加速度,sin53°=0.8,cos53°=0.6),求:
(1)金属棒a下滑到最低点瞬间,对每一根轨道的压力的大小;
(2)如果电阻R0共产生Q0=0.5J的热量,两金属棒克服摩擦力做功;
(3)当金属棒在MN间某点的速度是碰撞完瞬间速度的一半时,金属棒的加速度的大小;
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【题目】两位同学在实验室利用图甲所示的电路测定定值电阻R0、电源的电动势E和内电阻r,调节滑动变阻器的滑动触头P向某一方向移动时,一同学记录电流表A和电压表V1的测量数据,另一同学记录电流表A和电压表V2的测量数据.根据数据描绘了如图乙所示的两条U-I直线.则图象中两直线的交点表示的物理意义是( )
A. 滑动变阻器的滑动头P滑到了最右端
B. 定值电阻R0上消耗的功率为1.0W
C. 电源的输出功率最大
D. 电源的效率达到最大值
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【题目】如图所示,竖直放置的两端封闭的玻璃管中注满清水,内有一个红蜡块能在水中以速度v匀速上浮.现当红蜡块从玻璃管的下端匀速上浮的同时,使玻璃管水平匀加速向右运动,则蜡块的轨迹可能是( )
A.直线P B.曲线Q C.曲线R D.无法确定
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【题目】如图所示,物体A、B经无摩擦的定滑轮用细线连在一起,A物体受水平向右的力F的作用,此时B匀速下降,A水平向左运动,可知( )
A. 物体A做匀速运动
B. A做加速运动
C. 物体A所受摩擦力逐渐增大
D. 物体A所受摩擦力逐渐减小
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