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【题目】如图所示,一圆柱形简内存在匀强磁场,该筒横截面的半径为R,磁场方向垂直于横藏面向里,图中直径MN的两端分别开有小孔,在该截面内,有质量为m、电荷量为q的带负电的粒子从M端的小孔射入简內,射入时的速度方向与MN角。当圆简绕其中心轴以角速度w顺时针转动角时,该粒子恰好飞出圆筒。不计粒子重力,粒子在筒内未与简壁发生碰撞,则下列说法正确的是  

A. 筒内磁场的磁感应强度大小为

B. 筒内磁场的磁感应强度大小为

C. 粒子飞入的速度大小为

D. 粒子飞入的速度大小为Rw

【答案】BC

【解析】

根据题意,粒子运动的时间为,带负电的粒子的轨迹图象如图所示:

根据几何关系可知粒子运动的圆心角为,粒子在磁场运动的时间,根据牛顿第二定律,圆周运动公式,解得:,联立解得:,故B正确,A错误。根据几何关系可知粒子的半径为R,根据牛顿第二定律,解得半径为,结合B的大小得到:,故C正确,D错误。

练习册系列答案
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【题目】一列简谐横波,沿x轴正向传播,位于原点的质点的振动图象如图1所示;图2为该波在某一时刻的波形图,A点位于x0.5 m处。下列说法正确的是_______

A.由图1可知,位于原点的质点振动的振幅是16cm

B.位于原点的质点振动的周期是0.2s

C.由图1,在t等于周期时,位于原点的质点离开平衡位置的位移为零

D.该波的传播速度是20m/s

E.由图2可知,经过周期后,A点离开平衡位置的位移是-8cm

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【题目】如图所示,原线圈输入有效值恒定的交变电压,在理想变压器的副线圈上,通过等效电阻为R1的输电线连接一只灯泡L和一个阻值大小随所受照射光强度的增大而减小的光敏电阻R2。若将照射R2的光的强度减弱,下列说法正确的是( )

A. 原线圈中的电流增大B. 流过R2的电流减小

C. 加在R1两端的电压增大D. 灯泡L变暗

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【题目】如图所示为等量的正、负电荷,AB为两电荷的连线上的两点,CD为中垂线上的两点。则关于电场性质的下列说法正确的是(  )

A. AB电场强度先增强后减弱;自CD先减弱后增强

B. AB电场强度先减弱后增强;自CD电场强度先增强后减弱

C. AB 电势先降低后增高

D. CD电势一直降低

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,竖直光滑的半径为R0.8m1/4圆弧轨道与水平轨道BCDB点平滑连接。水平面BC段粗,长度为L0.8m,与滑块之间的动廖擦因素为μ0.5.水平面CD段光滑,在D点有一竖直墙壁同定一根轻质弹簧,当弹簧处于自由长度时,弹簧的另一端刚好处于C点,现把一质量为m2kg的滑块从圆弧轨道的顶端A点静止开始下滑(取g10m/s2)。求:

1)滑块刚好滑到圆弧底端B时,受到轨道对它的支持力;

2)滑块第一次压缩弹簧时,弹簧获得的最大弹性势能Ep

3)通过计算,请判断滑块最终停在何处?

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【题目】为了测量某一未知电阻Rx(阻值约为6 Ω)的阻值,实验室里准备了以下器材:

A.电源,电动势E3.0 V

B.电压表V1,量程3 V,内阻约5 kΩ

C.电压表V2,量程15 V,内阻约25 kΩ

D.电流表A1,量程0.6 A,内阻约0.2 Ω

E.电流表A2,量程3 A,内阻约0.04 Ω

F.滑动变阻器R1,最大阻值5 Ω,最大电流为3 A

G.滑动变阻器R2,最大阻值200 Ω,最大电流为1.5 A

H.开关S、导线若干

1)在用伏安法测量该电阻的阻值时,要求尽可能准确,并且待测电阻两端的电压从零开始连续调节,则在上述提供的器材中电压表应选________;电流表应选________;滑动变阻器应选________(填器材前面的字母代号)

2)请在虚线框内画出用伏安法测量该电阻阻值时的实验电路图_______

3)请根据电路图将下列实物图补充完整__________

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【题目】如图所示,空间存在着一个范围足够大的竖直向下的匀强磁场,磁场的磁感强度大小为B;边长为L的正方形金属框abcd(简称方框)放在光滑的水平地面上,其外侧套着一个与方框边长相同的U型金属框架MNPQ(仅有MNNQQP三条边,简称U型框)U型框的MP端的两个触点与方框接触良好且无摩擦,其它地方没有接触。两个金属框每条边的质量均为m,每条边的电阻均为r

(1)若方框固定不动,U型框以速度v0垂直NQ边向右匀速运动,当U型框的接触点MP端滑至方框的最右侧时,如图乙所示,求:U型框上NQ两端的电势差UNQ

(2)若方框不固定,给U型框垂直NQ边向右的水平初速度v0U型框恰好不能与方框分离求:方框最后的速度v1和此过程流过U型框上NQ边的电量q

(3)若方框不固定,给U型框垂直NQ边向右的初速度v(v>v0),在U型框与方框分离后,经过t时间,方框的最右侧和U型框的最左侧之间的距离为s。求:分离时U型框的速度大小v1和方框的速度大小v2

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【题目】四川省十二五水利发展规划指出,若按现有供水能力测算,我省供水缺口极大,蓄引提水是目前解决供水问题的重要手段之一。某地要把河水抽高20m,进入蓄水池,用一台电动机通过传动效率为80%的皮带,带动效率为60%的离心水泵工作。工作电压为380V,此时输入电动机的电功率为19kW,电动机的内阻为0.4。已知水的密度为,重力加速度取102。求

1)电动机内阻消耗的热功率;

2)将蓄水池蓄入864的水需要的时间(不计进、出水口的水流速度)。

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【题目】研究小组同学在学习了电磁感应知识后,进行了如下的实验探究(如图所示):两个足够长的平行导轨(MNPQM1P1Q1)间距L=0.2m,光滑倾斜轨道和粗糙水平轨道圆滑连接,水平部分长短可调节,倾斜轨道与水平面的夹角θ=37°.倾斜轨道内存在垂直斜面方向向上的匀强磁场,磁感应强度B=0.5TNN1右侧没有磁场;竖直放置的光滑半圆轨道PQP1Q1分别与水平轨道相切于PP1,圆轨道半径r1=0lm,且在最高点QQ1处安装了压力传感器.金属棒ab质量m=0.0lkg,电阻r=0.1Ω,运动中与导轨有良好接触,并且垂直于导轨;定值电阻R=0.4Ω,连接在MM1间,其余电阻不计:金属棒与水平轨道间动摩擦因数μ=0.4.实验中他们惊奇地发现:当把NP间的距离调至某一合适值d,则只要金属棒从倾斜轨道上离地高h=0.95m及以上任何地方由静止释放,金属棒ab总能到达QQ1处,且压力传感器的读数均为零.取g=l0m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8.则:

1)金属棒从0.95m高度以上滑下时,试定性描述金属棒在斜面上的运动情况,并求出它在斜面上运动的最大速度;

2)求从高度h=0.95m处滑下后电阻R上产生的热量;

3)求合适值d

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