【题目】如图所示,一带电粒子以某速度进入竖直向上的匀强电场中,仅在电场力作用下形成图中所示的运动轨迹,M点为轨迹的最高点。下列正确的是( )
A.该粒子带负电
B.粒子在最高点M的速率为零
C.粒子在电场中的电势能始终在增加
D.粒子在电场中加速度不变
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【题目】由法拉第电磁感应定律可知,若穿过某截面的磁通量为Φ=Φmsinωt,则产生的感应电动势为e=ωΦmcosωt。如图所示,竖直面内有一个闭合导线框ACD(由细软弹性电阻丝制成),端点A、D固定。在以水平线段AD为直径的半圆形区域内,有磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的有界匀强磁场。设导线框的电阻恒为r,圆的半径为R,用两种方式使导线框上产生感应电流。方式一:将导线与圆周的接触点C点以恒定角速度ω1(相对圆心O)从A点沿圆弧移动至D点;方式二:以AD为轴,保持∠ADC=45°,将导线框以恒定的角速度ω2转90°。则下列说法正确的是
A. 方式一中,在C沿圆弧移动到圆心O的正上方时,导线框中的感应电动势最大
B. 方式一中,在C从A点沿圆弧移动到图中∠ADC=30°位置的过程中,通过导线截面的电荷量为
C. 若两种方式电阻丝上产生的热量相等,则
D. 两种方式回路中电动势的有效值之比
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【题目】如图甲所示,电阻不计且间距L=1m的光滑平行金属导轨倾斜放置,与水平面倾角θ=37°,上端接一阻值0.8Ω的电阻,虚线下方有垂直于导轨平面向上、磁感应强度为1T的匀强磁场。现将质量0.5kg、电阻0.2Ω的金属杆ab从的上方某处由静止释放,金属杆ab在下滑的过程中与导轨保持良好接触且始终平行,下滑3m的过程中加速度a与下滑距离x的关系图象如图乙所示,g取10m/s2,求:
(1)ab棒在下滑至3m时的速度;
(2)ab棒在下滑3m过程中,R产生的热量;
(3)ab棒从上方多远处由静止释放?
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【题目】一带正电的小球A,带电荷量为+Q,在它左侧用丝线悬挂带电量为+q的小球B,如图所示,下列说法正确的是( )
A.若小球A向右平移一小段距离,则稳定后丝线与竖直方向的夹角减小
B.小球A对小球B的库仑力比小球B对小球A的库仑力大
C.若增加小球A的带电量,则稳定后丝线与竖直方向夹角不变
D.若使小球A带电荷量为﹣Q,则稳定后丝线与竖直方向夹角不变
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【题目】如图所示,六面体真空盒置于水平面上,它的ABCD面与EFGH面为金属板,其他面为绝缘材料。ABCD面带正电,EFGH面带负电。从小孔P从左向右沿水平方向以相同速度射入三个质量相同的带正电液滴A、B、C,最后分别落在B上的1、2、3三点。则下列说法正确的是( )
A.三个液滴在真空盒中都做匀变速运动
B.三个液滴的运动时间不一定相同
C.三个液滴落到底板时的速率相同
D.液滴C所带电荷量最多
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【题目】一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正向运动,其电势能Ep随位移x变化的关系如图所示,其中段是关于直线x=x1对称的曲线,x2~x3段是直线,则下列说法正确的是( )
A.x1处电场强度最小,一定等于零
B.粒子在段做匀变速运动,段做匀速直线运动
C.在、x1、x2、x3处电势、,,,的关系为
D.x2~x3段的电场强度大小方向均不变,为一定值
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【题目】如图,在平面坐标系内,第Ⅱ、Ⅲ象限内存在沿y轴正方向的匀强电场,第Ⅰ、Ⅳ象限内存在半径为L的圆形边界匀强磁场,磁场圆心在M(L,0)点,磁场方向垂直于坐标平面向外。带电量为q、质量为m的一带正电的粒子(不计重力)从Q(-2L,-L)点以速度v0沿x轴正方向射出,恰好从坐标原点O进入磁场,从P(2L,0)点射出磁场。求:
(1)电场强度E的大小;
(2)磁感应强度B的大小;
(3)粒子在磁场与电场中运动时间之比。
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【题目】在研究运动和力的关系时,伽利略设计了著名的理想斜面实验(如图所示),将可靠的事实和逻辑推理结合起来,能更深刻地反映自然规律。下面给出了伽利略斜面实验的五个事件,请对事件的性质进行判断并正确排序:由A点静止释放的小球,①若没有摩擦时,能滚到另一斜面与A点等高的C点;②当减小斜面动摩擦因数时,滚到另一斜面的最高位置,更接近于等高的C点;③若没有摩擦时减小斜面BC的倾角,小球将通过较长的路程,到达与A点等高的D点;④若没有摩擦时当另一斜面放置水平时,小球将沿水平面一直运动下去;⑤不能滚到另一斜面与A点等高的C点。以下正确的是
A. 事实⑤→事实②→推论①→推论③→推论④
B. 事实⑤→事实②→推论③→事实①→推论④
C. 事实⑤→事实②→事实①→推论③→推论④
D. 事实⑤→事实②→推论①→事实③→推论④
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【题目】如图所示,均匀带正电的绝缘圆环a与金属圆环b同心共面放置,当a绕O点在其所在平面内旋转时,b中产生顺时针方向的感应电流,由此可知,圆环a将( )
A. 顺时针加速旋转 B. 顺时针减速旋转
C. 逆时针匀速旋转 D. 逆时针减速旋转
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