【题目】如图所示,矩形区域含边界有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,a、b、c、d为矩形的四个顶点,长ab=3L,宽bc=L,一质量为m、电量为q的带正电粒子,从a点沿ab方向运动,不计粒子重力。求:
(1)若粒子恰好从d点射出磁场,求粒子从a点运动到d点的时间;
(2)若粒子恰好从c点射出磁场,求粒子运动速度的大小。
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【题目】一台电风扇,内电阻是20 Ω,接上220 V的电压后,消耗的功率是66 W,求:
(1)电风扇正常工作时通过风扇电动机的电流大小;
(2)电风扇工作时,转化为机械能和内能的功率以及电动机的效率;
(3)若接上电源后,扇叶被卡住,不能转动,此时通过电动机的电流多大?电动机消耗的电功率和发热功率各是多大?
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【题目】如图甲所示,电阻不计且间距L=1 m的光滑平行金属导轨竖直放置,上端接一阻值R=2 Ω的电阻,虚线OO′下方有垂直于导轨平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B=2T。现将质量m=0.1 kg、电阻不计的金属杆ab从OO′上方某处由静止释放,金属杆在下落的过程中与导轨保持良好接触且始终水平。金属杆从静止开始,下落0.3 m的过程中,加速度a与下落距离h的关系图象如图乙所示,g取10 m/s2,求:
(1)金属杆刚进入磁场时,速度的大小v0;
(2)金属杆从静止开始下落0.3m的过程中,在电阻R上产生的热量Q;
(3)在图丙的坐标系中,定性画出回路中电流随时间变化的图线,并说明图线与坐标轴围成面积的物理意义(以金属杆进入磁场时为计时起点)。
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【题目】如图所示,竖直平面内有固定的弯折形滑杆轨道ACB和ADB,AC平行于DB,AD平行于CB.一小圆环(图中未画出)先后套在ACB、ADB上,从A点由静止释放,滑到B点所用的时间为t1、t2,到达B点的速度大小为v1、v2.已知小圆环与两条轨道之间的动摩擦因数都相同,不计弯折处能量损失.下列关系式成立的是( )
A. t1>t2 B. t1<t2 C. v1>v2 D. v1<v2
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【题目】用电流表和电压表测定电池的电动势E 和内电阻r,所用的电路如图1所示,一位同学测得的6组数据如下表中所示.
组别 | I/(A) | U/(V) |
1 | 0.12 | 1.37 |
2 | 0.20 | 1.32 |
3 | 0.31 | 1.24 |
4 | 0.32 | 1.18 |
5 | 0.50 | 1.10 |
6 | 0.57 | 1.05 |
(1)试根据这些数据在图2中作出 U﹣I图线;
(2)根据图线得出电池的电动势 E= V,根据图线得出的电池内阻r= Ω.
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【题目】沿固定斜面下滑的物体受到与斜面平行向上的拉力F的作用,其下滑的速度–时间图线如图所示。已知物体与斜面之间的动摩擦因数为常数,在0~5 s、5~10 s、10~15 s内F的大小分别为F1、F2和F3,则
A. F1<F2 B. F2>F3
C. F1>F3 D. F1=F3
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【题目】实验小组想要探究电磁刹车的效果,在遥控小车底面安装宽为0.1m、长为0.4m的10匝矩形线框abcd,总电阻为R=2Ω,面积可认为与小车底面相同,其平面与水平地面平行,小车总质量为m=0.2kg.如图是简化的俯视图,小车在磁场外以恒定的功率做直线运动,受到地面阻力恒为f=0.4N,进入磁场前已达到最大速度v=5m/s,车头(ab边)刚要进入磁场时立即抛去牵引力,车尾(cd边)刚出磁场时速度恰好为零。已知有界磁场宽度为0.4m,磁感应强度为B=1.4T,方向竖直向下.求:
(1)进入磁场前小车所受牵引力的功率P;
(2)车头刚进入磁场时,感应电流的大小I;
(3)电磁刹车过程中产生的焦耳热Q.
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【题目】如图所示,光滑绝缘半球形的碗固定在水平地面上,可视为质点的带电小球1、2的电荷分别为、,其中小球1固定在碗底A点,小球2可以自由运动,平衡时小球2位于碗内的B位置处,如图所示。现在改变小球2的带电量,把它放置在图中C位置时也恰好能平衡,已知AB弦是AC弦的两倍,则( )
A. 小球在C位置时的电量是B位置时电量的一半
B. 小球在C位置时的电最是B位置时电量的八分之一
C. 小球2在B点对碗的压力大小小于小球2在C点时对碗的压力大小
D. 小球2在B点对碗的压力大小大于小球2在C点时对碗的压力大小
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【题目】在如图所示的电路中,输入电压U恒为8V,灯泡L标有“3V 6W”字样,电动机线圈的电阻RM=0.5Ω。若灯泡恰能正常发光,下列说法正确的是
A. 电动机的输入电压是8V B. 流过电动机的电流是10A
C. 电动机的效率是80% D. 整个电路消耗的电功率是10W
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