【题目】如图所示,MN和PQ为竖直方向的两平行长直金属导轨,间距为0.4m,电阻不计。导轨所在平面与磁感应强度B为0.5T的匀强磁场垂直。质量m为6.0×10-3kg电阻为1Ω的金属杆ab始终垂直于导轨,并与其保持光滑接触。导轨两端分别接有滑动变阻器R2和阻值为3.0Ω的电阻R1。当杆ab达到稳定状态时以速率v匀速下滑,整个电路消耗的电功率P为0.27W。则( )
A.ab稳定状态时的速率v=0.4m/s
B.ab稳定状态时的速率v=0.6m/s
C.滑动变阻器接入电路部分的阻值R2=4.0Ω
D.滑动变阻器接入电路部分的阻值R2=6.0Ω
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【题目】如图为某磁谱仪部分构件的示意图。图中,永磁铁提供匀强磁场,硅微条径迹探测器可以探测粒子在其中运动的轨迹。宇宙射线中有大量的电子、正电子和质子。当这些粒子从上部垂直进入磁场时,下列说法正确的是
A.电子与正电子的偏转方向一定不同
B.电子和正电子在磁场中的运动轨迹一定相同
C.仅依据粒子的运动轨迹无法判断此粒子是质子还是正电子
D.粒子的动能越大,它在磁场中运动轨迹的半径越小
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【题目】自行车速度计利用霍尔元件获知自行车的运动速率,如图甲所示,自行车前轮上安装一块磁铁,轮子每转一圈,这块磁铁就靠近霍尔元件一次,霍尔元件会输出一个脉冲电压。图乙为霍尔元件的工作原理图,当磁场靠近霍尔元件时,霍尔元件内做定向运动的自由电子将在磁场力作用下发生偏转,最终使霍尔元件的前后表面上出现电势差,即为霍尔电势差。下列说法正确的是( )
A.根据单位时间内的脉冲数和自行车车轮的半径即可获知车速大小
B.图乙中,a、b两端分别与霍尔元件前后两表面相连,a的电势小于b的电势
C.若磁感应强度B减小,则霍尔电势差一定减小
D.如果长时间不更换霍尔元件的供电电源,霍尔电势差将减小
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【题目】在竖直平面内有水平向右、电场强度为E=1×104 N/C的匀强电场.在场中有一个半径为R=2 m的光滑圆环,环内有两根光滑的弦AB和AC,A点所在的半径与竖直直径BC成角.质量为0.04 kg的带电小球由静止从A点释放, 沿弦AB和AC到达圆周的时间相同.现去掉弦AB和AC,给小球一个初速度让小球恰能在竖直平面沿环内做圆周运动,取小球圆周运动的最低点为电势能和重力势能的零点,下列说法正确的是(,g=10 m/s2)( )
A. 小球所带电量为q=3.6×10-5 C
B. 小球做圆周过程中动能最小值是0.5 J
C. 小球做圆周运动从B到A的过程中机械能逐渐减小
D. 小球做圆周运动的过程中对环的最大压力是3.0N
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【题目】如图所示,一条细线一端与地板上的物体B相连,另一端绕过质量不计的定滑轮与小球A相连,定滑轮用另一条细线悬挂在天花板上的 点,细线 与竖直方向夹角为 ,则( )
A. 无论物体B在地板上向左移还是向右移,只要距离足够小, 角都将不变
B. 如果将物体B在地板上向右移动少许,B对地面的压力将增大
C. 增大小球A的质量,B对地面的摩擦力将增大
D. 悬挂定滑轮的细线的弹力可能等于小球A的重力
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【题目】如图所示,图中甲部分为速度选择器,不论什么粒子(重力不计)只要以某一速率v0沿图示方向射入,便可以沿直线穿过。图中乙部分为偏转磁场B2,今有一带电粒子以速率v1(v1≠v0,方向与v0相同)射入速度选择器,穿过速度选择器后速率变为v2,沿图示的轨道飞入偏转磁场B2。则下述关系式中可能成立的是( )
A.v1>v0>v2
B.v0<v1<v2
C.v1>v2>v0
D.v0>v2>v1
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【题目】为了让乘客乘车更为舒适,某探究小组设计了一种新的交通工具,乘客的座椅能随着坡度的变化而自动调整,使座椅始终保持水平,如图所示。当此车减速上坡时(仅考虑乘客与水平面之间的作用),则乘客( )
A.受到向后(水平向左)的摩擦力作用B.处于超重状态
C.不受摩擦力的作用D.所受合力竖直向上
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【题目】如图所示,在垂直纸面向里的匀强磁场边界上,有两个质量、电荷量均相等的正、负离子(不计重力),从O点以相同的速度射入磁场中,射入方向均与边界成θ角,则正、负离子在磁场中运动的过程,下列判断正确的是
A. 运动的轨道半径不同
B. 重新回到磁场边界时速度大小和方向都相同
C. 运动的时间相同
D. 重新回到磁场边界的位置与O点距离不相等
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【题目】如图所示,a、b两个用同样的导线制成的闭合正方形线圈,a线圈1匝,b线圈9匝,边长,图示区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,且磁感应强度随时间均匀增大,不考虑线圈之间的相互影响,则( )
A.a、b线圈内磁通量之比为1:1
B.a、b线圈中感应电动势之比为1:1
C.a、b线圈中感应电流之比为1:3
D.a、b线圈中电功率之比为3:1
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