【题目】质量为m、电荷量为q的微粒以速度v与水平方向成θ角从0点进入方向如图所示的正交的匀强电场和匀强磁场组成的混合场区,该微粒在电场力、洛伦兹力和重力的共同作用下,恰好沿直线运动到A,下列说法中正确的是
A. 该微粒一定带负电荷
B. 微粒从0到A的运动可能是匀变速运动
C. 该磁场的磁感应强度大小为
D. 该电场的场强为
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【题目】如图,MN和M/N/之间为一竖直方向的风洞实验区,可对置于其中的物体产生一个竖直方向恒定的风力。现将一质量为m的小球从A点斜向上抛出,小球将沿图示轨迹击中P点。若将风力等值反向,小球抛出时初速度不变,则可垂直于M/N/击中M/N/上Q点(未画出)。下列说法错误的是
A. 开始时风力竖直向下
B. 小球在P点的速度大于在Q点的速度
C. 小球在AP间运动的时间等于在AQ间运动的时间
D. 在开始情况下,若仅增大小球质量m,小球可能垂直击中Q点
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【题目】如图所示,一固定直杆AB长为L=2m,与竖直方向的夹角为θ=53°,一质量为m=4kg,电荷量为q=+3×10-5 C的小球套在直杆上,将小球从A端静止释放,球与杆间的动摩擦因数为μ=.直杆所在处空间有水平向右的匀强电场,场强为E =1×106N/C。重力加速度g=10m/s2
(1) 求小球下滑过程所受摩擦力的大小
(2) 求小球下滑至杆的B端时的速度大小v1;
(3)杆与竖直方向的夹角不同,小球滑至杆的B端时的速度大小不同。当杆与竖直方向的夹角为某一值时,小球滑至B端具有最大的速度,求此夹角以及相应的小球滑至B端的速度大小。
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【题目】如图所示,水平地面上方存在水平向左的匀强电场,一质量为m的带电小球(大小可忽略)用轻质绝缘细线悬挂于O点,小球带电量为+q,静止时距地面的高度为h,细线与竖直方向的夹角为α=37°,重力加速度为g。(sin37°=0.6,cos37°=0.8) 求:
(1)匀强电场的场强E;
(2)现将细线剪断,小球落地过程中小球水平位移的大小;
(3)现将细线剪断,带电小球落地前瞬间的动能。
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【题目】如图所示,一导热性能良好、内壁光滑的气组开口向上竖直放置。横截面积s=0.02m、质量与厚度均不计的活塞,可以在气缸内自由滑动,括塞与气缸底部之间封闭了一定质量的理想气体,开始时话塞与气缸底部之间的距离为L=40cm。气体的初始温度为T=600K,压强为p=1.5×105Pa,已知环境温度T0=300K,大气压强p0= 1.0×105Pa.由于缸内气体缓慢散热,最终气体的温度达到与环境温度相同。(不计活塞与缸壁之间的摩擦) 求:
①活塞与气缸底部之间的最短距离;
②请写出气体状态变化的过程,并在p-V坐标系中画出气体状态变化过程的图线;
③在②间的过程中,外界对气体所做的功。
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【题目】如图所示,在平面直角坐标系xOy的第四象限有垂直纸面向里的匀强磁场,一质量为m=5.0×10-8kg、电量为q=1.0×10-6C的带电粒子。从静止开始经U0=10 V的电压加速后,从P点沿图示方向进入磁场,已知OP=0.3m。(粒子重力不计,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)求:
(1)带电粒子到达P点时速度v的大小;
(2)若磁感应强度B=2.0 T,粒子从x轴上的Q点离开磁场,求OQ的距离;
(3)若粒子不能进入x轴上方,求磁感应强度B′满足的条件。
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【题目】如图甲所示,三块相同的蹄形磁铁并列放置在水平桌面上,可以认为磁极间的磁场是均匀的,将一根直导体棒用轻柔细导线水平悬挂在磁铁的两极间,导体棒的方向与磁感应强度的方向垂直。某同学实验中选用导线“1、4”进行实验,不通电流时,导体棒静止在图乙中的O位置;有电流通过时,导体棒将摆动一个角度,若分别使大小为I1、I2、I3的电流流过导体棒,导体棒上摆的最大高度分别为图15乙中的X、Y、Z位置。已知三次电流大小的关系为I1<I2<I3。根据该同学的实验现象,可获得的直接结论为
A. 无电流时,导体棒不受磁场力的作用
B. 若导体棒内通电部分越长,则导体棒受到的磁场力就越大
C. 导体棒受到的磁场力大小与电流大小成正比
D. 电流较大时,导体棒受到的磁场力较大
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【题目】如图所示,闭合圆导线圈平行地放置在匀强磁场中,其中ac、bd分别是平行、垂直于磁场方向的两直径.试分析线圈做以下哪种运动时能产生感应电流( )
A. 使线圈以ac为轴转动
B. 使线圈以bd为轴稍做转动
C. 使线圈在其平面内平动或转动
D. 使线圈平面沿垂直纸面方向向纸外平动
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【题目】如图所示是表示磁场B,负电荷运动方向v和磁场对电荷作用力f的相互关系图,这四个图中画的正确的是(图中B、v、f两两垂直)( )
A. B. C. D.
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