【题目】如图所示,在y<0的区域内存在匀强磁场,磁场方向垂直于xy平面并指向纸面外,磁感强度为B.一带负电的粒子以速度v0从O点射入磁场,入射方向在xy平面内,与x轴正向的夹角为θ .若粒子射出磁场的位置与O点的距离为l,求:
(1)该粒子的电量和质量之比,(要求画出轨迹和必要分析图).
(2)粒子在磁场中运动时间。
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【题目】在做“测定金属丝的电阻率”的实验中,若待测金属丝的电阻约为5Ω,要求测量结果尽量准确,提供以下器材供选择:
A.电池组(3V,内阻约1Ω)
B.电流表(0﹣3A,内阻约0.0125Ω)
C.电流表(0﹣0.6A,内阻约0.125Ω)
D.电压表(0﹣3V,内阻约4KΩ)
E.电压表(0﹣15V,内阻约15KΩ)
F.滑动变阻器(0﹣2000Ω,允许最大电流0.3A)
G.滑动变阻器(0﹣20Ω,允许最大电流1A)
H.开关、导线若干
(1)实验选择的器材有________(填写仪器前字母代号)
(2)若用螺旋测微器测得金属丝直径d的读数如图1,则读数为________mm;
(3)测电阻时,电流表、电压表、待测金属丝电阻在组成电路时,请在图2虚线框内画出应采用的实验原理图________,且此原理图使得待测金属丝电阻的测量值比真实值偏________(选填:“大”或“小”);
(4)若用L表示金属丝长度,d表示直径,测得电阻值为R,则计算金属丝电阻率的表达式ρ=________.
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【题目】如图所示,A、B为竖直墙面上等高的两点,AO、BO为长度相等的两根轻绳,CO为一根轻杆,转轴C在AB中点D的正下方,AOB在同一水平面内,∠AOB=120°,∠COD=60°,若在O点处悬挂一个质量为m的物体,则平衡后绳AO所受的拉力和杆OC所受的压力分别为( )
A. 绳AO所受的拉力为mg
B. 绳AO所受的拉力为mg
C. 杆OC所受的压力为mg
D. 杆OC所受的压力为mg
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【题目】质量1.0kg的铁球从某一高度自由落下,当下落到全程中点位置时,具有100J的动能,如果空气阻力不计,取地面为零势能处,g取10m/s2,则下列说法错误的是( )
A. 铁球在最高点时的重力势能为100J
B. 铁球落到地面时速度为20m/s
C. 铁球在全程中点位置时具有200J的机械能
D. 铁球开始下落时的高度为20m
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【题目】水平放置的两根平行金属导轨ad和bc,导轨两端a、b和c、d两点分别连接电阻R1和R2,组成矩形线框,如图所示,ad和bc相距L=0.5m,放在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度为B=1T,一根电阻为0.2Ω的导体棒PQ跨接在两根金属导轨上,在外力作用下以4m/s的速度,向右匀速运动,如果电阻R1=0.3Ω,R2=0.6Ω,导轨ad和bc的电阻不计,导体与导轨接触良好.求:
(1)导体棒PQ中产生的感应电流的大小;
(2)导体棒PQ上感应电流的方向;
(3)导体棒PQ向右匀速滑动的过程中,外力做功的功率.
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【题目】将一电荷量为+Q的小球放在不带电的金属球附近,所形成的电场线分布如图所示,金属球表面的电势处处相等,a、b为电场中的两点,则 ( )
A. a点的电势比b点的低
B. a点的电场强度比b点的小
C. 带负电的电荷q在a点的电势能比在b点的小
D. 带正电的电荷q从a点移到b点的过程中,电场力做负功
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【题目】如图所示,火星探测器绕火星运动,由椭圆轨道Ⅲ变为椭圆轨道Ⅱ,再由椭圆轨道Ⅱ变为圆轨道Ⅰ.已知圆轨道Ⅰ和椭圆轨道Ⅱ、椭圆轨道Ⅲ相切于P点,Q点是轨道Ⅱ上离火星的最远点,火星球心是椭圆轨道的一个焦点,也是圆轨道Ⅰ的圆心.火星探测器质量不变,则下列说法中正确的是
A. 探测器在轨道Ⅱ上Q点的速率大于在该轨道上P点的速率
B. 探测器在轨道Ⅱ上P点的加速度一定大于在轨道Ⅰ上P点的加速度
C. 探测器在轨道Ⅱ上运动的机械能小于在轨道Ⅲ上运动的机械能
D. 探测器在轨道Ⅰ上运动的周期大于在轨道Ⅱ上运动的周期
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【题目】如图所示,两根与水平面成θ=30°角的足够长光滑金属导轨平行固定放置,导轨间距为L=2m,导轨底端接有阻值为1Ω的电阻R,导轨的电阻忽略不计.整个装置处于匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面斜向上,磁感应强度B=0.5T.现有一长度也为L、质量为m=0.4kg、电阻不计的金属棒用轻质细绳通过光滑轻质滑轮与质量为M=0.8kg的物体相连,滑轮与金属棒之间的细绳与导轨平面平行.将金属棒与物体M由静止释放,棒沿导轨运动一段距离后以速度做匀速直线运动,运动过程中,棒与两导轨始终保持垂直接触,不计空气阻力.(取重力加速度g=10)
(1)求金属棒匀速运动时的速度大小;
(2)当棒的速度为0.5时,求棒的加速度大小.
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【题目】如图所示,在纸面内直线MN的左侧存在磁感应强度为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场。在纸面内的整个空间还存在范围足够大的匀强电场,现有一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子,以速度沿直线AP匀速运动,并从直线MN上的P点离开磁场。已知A点到直线MN的距离,粒子重力不计。
(1)求匀强电场的场强大小和方向;
(2)粒子离开磁场后再次经过直线MN时到O点的距离;
(3)若粒子的初速度大小变为原来的一半,仍沿AP方向开始运动,此运动过程中粒子离开AP的最远距离,求此时粒子的速度大小及加速度大小。
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