【题目】如图所示,质量为m、带电量为-q的小球在光滑导轨上运动,半圆形滑环的半径为R。整个装置放在方向竖直向下,强度为E的匀强电场中,斜轨的高为H,已知。设过B点时小球的动能不变。试问:
(1)若小球恰好过半圆最高点,则该点速度多大?
(2)若小球从A点静止释放后恰好过半圆最高点,则H==?
(3)上问中,小球在B点对圆环的压力为多少?
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【题目】如图所示,两块等大且平行正对的金属板水平放置,金属板间有竖直向下的匀强电场,电场强度大小为。以下板金属板的中轴线为x轴,金属板右侧第一象限内存在一足够大的匀强磁场。现有一重力不计的绝缘带电粒子, 质量为m,带电荷量为-q,从下金属板上表面的电场中坐标位置(-L,0)处以初速度v0沿x轴正方向开始运动。
求:(1)带电粒子进入磁场时的位置坐标(用L表示)以及带电粒子进人磁场时的速度大小;
(2)若要使带电粒子能垂直打到x轴上,计算匀强磁场的磁感应强度B的大小。
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【题目】在一绝缘、粗糙且足够长的水平管道中有一带电量为、质量为的带电球体,管道半径略大于球体半径。整个管道处于磁感应强度为的水平匀强磁场中,磁感应强度方向与管道垂直。现给带电球体一个水平速度,则在整个运动过程中,带电球体克服摩擦力所做的功不可能为
A.B.
C.[]D.[]
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【题目】让一根均匀软绳的绳端M点在垂直于软绳的方向上做简谐运动,软绳上会形成横波波形,如图甲所示。已知软绳端点M的振动图像如图乙。观察发现,当t=1s时,软绳上各点都已经开始振动。在t=1.1s时刻,M、N平衡位置之间只有一个波峰,且N点处在平衡位置,M、N两点平衡位置之间距离d=0.6m。求:
①波长和传播速度;
②从端点M起振开始计时,绳上N点第五次运动到波峰位置的时间。
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【题目】图示为简单欧姆表原理示意图,其中电流表的偏电流=300A,内阻=100,可变电阻R的最大阻值为10k,电池的电动势E=1.5V,内阻r=0.5,图中与接线柱A相连的表笔颜色应是__色,接正确使用方法测量电阻Rx的阻值时,指针指在刻度盘的正中央,则=_____k.若该欧姆表使用一段时间后,电池电动势变小,内阻变大,但此表仍能调零,按正确使用方法再测上述Rx其测量结果与原结果相比较______(填“变大”、“变小”或“不变”)。
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【题目】如图所示,理想变压器原线圈接在交流电源上,图中各电表均为理想电表。下列说法正确的是
A. 当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,R1消耗的功率变大
B. 当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电压表V示数变大
C. 当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电流表A1示数变大
D. 若闭合开关S,则电流表A1示数变大、A2示数变大
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【题目】一个边长为L的正方形导线框在倾角为θ的光滑斜面上由静止开始沿斜面下滑,随后进入虚线下方垂直于斜面向上的匀强磁场中。如图所示,斜面以及虚线下方的磁场往下方延伸到足够远。下列说法正确的是( )
A. 线框进入磁场的过程,b点的电势比a点高
B. 线框进入磁场的过程一定是减速运动
C. 线框中产生的焦耳热小于线框减少的机械能
D. 线框从不同高度下滑时,进入磁场过程中通过线框导线横截面的电荷量相等
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【题目】中学物理课上一种演示气体定律的有趣仪器——哈勃瓶,它是一个底部开有圆孔,瓶颈很短的、导热性良好的平底大烧瓶。在一次实验中,体积为V=1L的瓶内塞有一气球,气球的吹气口反扣在瓶口上,瓶底的圆孔上配有一个截面积为S=2cm2的轻质橡皮塞,橡皮塞与玻璃瓶间的最大静摩擦fm=60N。瓶内由气球和轻质橡皮塞封闭一定质量的气体,不计实验开始前气球中的少量气体和气球膜厚度,向气球中缓慢打气,假设气球缓慢膨胀过程中球内外气压近似相等。已知:实验室环境温度T=290K恒定,环境空气密度ρ=1.20kg/m3,压强为标准大气压P0=105pa,求:
①橡皮塞被弹出时瓶内气体的压强
②为了使橡皮塞被弹出,需要向气球内打入空气的质量
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【题目】某探究性学习小组利用如图所示的电路测量电池的电动势和内阻。其中电流表A1的内阻r1=1.0 kΩ,电阻R1=9.0 kΩ,为了方便读数和作图,给电池串联一个R0=3.0 Ω的电阻。
①按图示电路进行连接后,发现、和三条导线中,混进了一条内部断开的导线。为了确定哪一条导线内部是断开的,将电建S闭合,用多用电表的电压挡先测量a、间电压,读数不为零,再测量、间电压,若读数不为零,则一定是________导线断开;若读数为零,则一定是___________导线断开。
②排除故障后,该小组顺利完成实验。通过多次改变滑动变阻器触头位置,得到电流表A1和A2的多组I1、I2数据,作出图象如右图。由I1–I2图象得到电池的电动势E=_________V,内阻r=__________Ω。
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