【题目】如图所示,足够长的平行光滑金属导轨固定在水平面上,间距为L,一端连接阻值为R的电阻。导轨所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B 。电阻为r的导体棒MN放在导轨上,其长度恰好等于导轨间距,与导轨接触良好。导轨的电阻可忽略不计。在平行于导轨的恒力F作用下,导体棒沿导轨向右匀速运动,速度大小为v。
(1)求导体棒两端的电压;
(2)通过公式推导验证:在时间内,恒力F所做的功W等于电路获得的电能,也等于电路中产生的焦耳热Q;
(3)从微观角度看,导体棒MN中的自由电荷会同时参与沿导体棒方向和垂直导体棒方向的两个分运动,由此会受到两个相应的洛伦兹力,请你通过计算证明:导体棒中一个自由电荷所受的洛伦兹力做的总功为零。(为了方便,可认为导体棒中的自由电荷为正电荷。)
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【题目】2019年7月19日,天宫二号实验室受控离轨并再入在大气层,少量残骸落入南太平洋预定安全海域,标志着中国载人航天工程空间实验室阶段全部任务圆满完成。在实验期间,成功实现将货运飞船“天舟一号”与轨道空间站“天宫二号”刚性对接,设对接后的组合体绕地球做匀速圆周运动,其周期为,离地面的高度为。已知地球半径为,引力常量为,根据以上信息可求出
A.组合体的质量为B.地球的质量为
C.地球表面的重力加速度为D.组合体的向心加速度为
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【题目】如图所示,圆O处于匀强电场中,其半径为,ABC为其内接等边三角形,且圆O所在平面与电场线平行。己知三角形各顶点的电势分别为φA=1V、φB=13V、φC=25V,则
A.电场强度的大小为,方向由C指向A
B.圆心O的电势为14V
C.圆周上电势最低点的电势为4V
D.若将电子由C移到O,电子的电势能将增加15eV
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【题目】回旋加速器在科学研究中得到了广泛应用,其原理图如图所示.D1和D2是两个中空的半圆形金属盒,置于与盒面垂直的匀强磁场中,它们接在电压为U、周期为T的交流电源上,位于D1的圆心处的质子源A能不断产生质子(初速度可以忽略),它们在两盒之间被电场加速.当质子被加速到最大动能Ek后,再将它们引出.忽略质子在电场中的运动时间,则下列说法中正确的是( )
A.若只增大交变电压U,则质子的最大动能Ek会变大
B.若只增大交变电压U,则质子在回旋加速器中运行的时间会变短
C.若只将交变电压的周期变为2T,仍可用此装置加速质子
D.质子第n次被加速前、后的轨道半径之比为∶
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【题目】某电场线分布如图所示,P、Q为其中的两点,其中P点处电场线更密集,关于带负电的试探电荷,下列说法正确的是
A.在P点所受电场力大于在Q点所受电场力
B.从P点移动到Q点,电场力做正功
C.在P点的电势能小于在Q点的电势能
D.从P点由静止释放后沿电场线运动到Q点
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【题目】如图所示,某同学在做“研究匀变速直线运动”实验中,由电磁式打点计时器得到表示小车运动过程的一条清晰纸带,纸带上两相邻计数点之间还有四个计时点,其中s1=7.05cm、s2=7.68cm、s3=8.33cm、s4=8.95cm、s5=9.61cm、s6=10.25cm,已知该打点计时器的频率 f=50Hz,则:
(1)相邻两计数点间的时间间隔_________________s,
(2)A点处瞬时速度的大小是 vA=_____m/s
(3)小车运动的加速度计算表达式为 a=____m/s2.(计算结果保留两位有效数字)
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【题目】我国处在地球的北半球,飞机在我国上空匀速地巡航,机翼保持水平,飞机高度不变,由于地磁场的作用,金属机翼上有电势差.设左侧机翼末端处的电势为φ1,右侧机翼末端处的电势为φ2,则( )
A.飞机从西向东飞时,φ1比φ2高
B.飞机从东向西飞时,φ2比φ1高
C.飞机从南向北飞时,φ1比φ2高
D.飞机从北向南飞时,φ2比φ1高
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【题目】如图,在足够长的光滑水平面上,物体A、B、C位于同一直线上,A位于B、C之间.A的质量为m,B、C的质量都为M,三者均处于静止状态.现使A以某一速度向右运动,求m和M之间应满足什么条件,才能使A只与B、C各发生一次碰撞.设物体间的碰撞都是弹性的.
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【题目】“验证机械能守恒定律”的实验装置如图所示。
(1)实验中,下面哪些测量工具是必需的_____。
A.天平 B.直流电源 C.刻度尺 D.秒表
(2)实验中选取一条符合实验要求的纸带如图所示,O为纸带下落的起始点,A、B、C为纸带上选取的三个连续点。计算B点瞬时速度时,甲同学用,乙同学用vB=,其中所选方法正确的是_____(选填“甲”或“乙”)同学。
(3)实验中,发现重物减少的势能总是大于重物增加的动能,造成这种现象的原因是(回答出其中一条即可)_____。
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