【题目】如图1,A、B是一条电场线上的两点,将一个带正电的粒子从A点处由静止释放,仅在电场力作用下从A运动到B的过程中,它运动的v﹣t图象如图2所示,则以下判断正确的是( )
A. 该电场可能是匀强电场
B. 从A运动到B,粒子的电势能逐渐增大
C. 从A运动到B,电场力对粒子做负功
D. 粒子在A点受到的电场力小于在B点受到的电场
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【题目】如图所示为环形加速器,整个装置处在垂直于环面向外、大小可调节的匀强磁场中。A、B为两块中间开有小孔的极板,每当质量为m、电荷量为q的带负电的粒子从B板小孔射入两板间时,两板间会加上电压U,使粒子在两板间得到加速,粒子离开两板间后,两板间的电压立即减小为零,粒子始终在环形区域中做半径不变的匀速圆周运动,两板间距离远小于环的半径R,不计粒子的重力,设粒子开始时在B板小孔附近由静止释放加速,下列说法正确的是
A. 粒子每加速一次速度的增量相同
B. 粒子可以一直不断地被加速下去
C. 电压U越大,粒子获得的最大动能越大
D. 粒子被加速n次后,匀强磁场的磁感应强度大小应为
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【题目】关于下列对配图的说法中正确的是( )
A. 图1中“蛟龙号”被吊车吊下水的过程中它的机械能守恒
B. 图2中火车在匀速转弯时所受合外力为零,动能不变
C. 图3中握力器在手的压力下弹性势能增加了
D. 图4中撑杆跳高运动员在上升过程中机械能守恒
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【题目】如图所示,有三个质量相等分别带正电、负电和不带电的小球,从P点以相同的初速度垂直电场方向进入匀强电场E中,它们分别落到A、B、C三点,则可判断( )
A. 三个小球到达正极板时的动能关系是:
B. 三个小球在电场中运动的时间
C. 三个小球在电场中运动的加速度关系是:
D. 落到A点的小球带负电,落到B点的小球不带电
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【题目】如图所示,一个有界匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向外.一个矩形闭合导线框abcd,沿纸面由位置1(左)匀速运动到位置2(右).则g( )
A. 导线框进入磁场时,感应电流方向为a→b→c→d→a
B. 导线框离开磁场时,感应电流方向为a→d→c→b→a
C. 导线框离开磁场时,受到的安培力方向水平向左
D. 导线框进入磁场时,受到的安培力方向水平向右
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【题目】某校物理兴趣小组决定举行遥控赛车比赛,比赛路径如图所示。可视为质点的赛车从起点 A出发,沿水平直线轨道运动L后,由B点进人半径为R的光滑竖直半圆轨道,并通过半圆轨道的最高点C,才算完成比赛。B是半圆轨道的最低点.水平直线轨道和半圆轨道相切于B点。已 知赛车质量m= 5kg,通电后以额定功率P =2W 工作,进入竖直半圆轨道前受到的阻力恒为F1=0.4N,随后在运动中受到的阻力均可不计,L = 10.0m,R = 0. 32m,g取l0m/s2。求:
(1)要使赛车完成比赛,赛车在半圆轨道的B点对轨道的压力至少为多大?
(2)要使赛车完成比赛,电动机至少工作多长时间?
(3)若电动机工作时间为t0=5s当半圆轨道半径为多少时赛车既能完成比赛且飞出的水平距离最大?水平距离最大是多少?
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【题目】现代科学研究中常要用到高速电子,电子感应加速器就是利用感生电场使电子加速的设备。它的基本原理如图所示,在上、下两个电磁铁的磁极之间有一个环形真空室,电子在真空室中做圆周运动。电磁铁线圈电流的大小、方向可以变化,所产生的感生电场使电子加速。甲图为侧视图,乙图为真空室的俯视图。若此时电磁铁中通有图示电流,电子沿逆时针方向运动,则下列说法正确的是()
A. 若电磁铁中电流减小,则电子被加速
B. 若电磁铁中电流增大,则电子被加速
C. 若电子被加速,是因为洛伦兹力对其做正功
D. 电子受到的感生电场力提供圆周运动的向心力
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【题目】如图所示,两根平行光滑金属导轨MN和PQ放置在水平面内,其间距L=0.2m,磁感应强度B=0.5T的匀强磁场垂直轨道平面向下,两导轨之间连接的电阻R=4.8Ω,在导轨上有一金属棒ab,其电阻r=0.2Ω, 金属棒与导轨垂直且接触良好,如图所示,在ab棒上施加水平拉力使其以速度v=0.5m/s向右匀速运动,设金属导轨足够长。求:
(1)金属棒ab产生的感应电动势;
(2)通过电阻R的电流大小和方向;
(3)水平拉力的大小F
(4)金属棒a、b两点间的电势差。
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【题目】半圆柱体P放在粗糙的水平地面上,其右端有固定放置的竖直挡板MN。在P和MN之间放有一个光滑均匀的小圆柱体Q,整个装置处于静止状态。如图所示是这个装置的纵截面图。若用外力使MN保持竖直,缓慢地向右移动,在Q落到地面以前,发现P始终保持静止。在此过程中,下列说法中正确的是
A. MN对Q的作用力先减小后增大
B. 地面对P的摩擦力逐渐减小
C. P、Q间的弹力逐渐增大
D. 地面对P的支持力逐渐增大
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