【题目】如图所示,半径为r,圆心为的虚线所围的圆形区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场,在磁场右侧有一竖直放置的平行金属板M和N,两极间距离为L,在MN板中央各有一个小孔、,、、在同一个水平直线上,与平行金属板相接的是两条竖直放置间距为L的足够长的光滑金属导轨,导体棒PQ与导轨接触良好,与阻值为R的电阻形成闭合导轨,导体棒PQ与导轨接触良好,与阻值为R的电阻形成闭合回路(导轨与导体棒的电阻不计),该回路处在磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场中,整个装置处在真空室中,有一束电荷量为+q、质量为m的粒子流(重力不计),以速率从圆形磁场边界上的最低点E沿半径方向射入圆形磁场区域,最后从小孔射出,现释放导体棒PQ,其下滑h后开始匀速运动,此后粒子恰好不能从射出,而从圆形磁场的最高点G射出,求:
(1)圆形磁场的磁感应强度;
(2)棒下落h的整个过程中,电阻上产生的电热;
(3)粒子从E点到F点所用的时间;
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【题目】探月卫星绕地运行一段时间后,离开地球飞向月球。如图所示是绕地飞行的三条轨道,轨道1是近地圆形轨道,2和3是变轨后的椭圆轨道。A点是2轨道的近地点,B点是2轨道的远地点,卫星在轨道1的运行速率为7.7 km/s,则下列说法中正确的( )
A.卫星在2轨道经过A点时的速率一定大于7.7 km/s
B.卫星在2轨道经过B点时的速率一定小于7.7 km/s
C.卫星在3轨道所具有的机械能小于在2轨道所具有的机械能
D.卫星在3轨道所具有的最大速率小于在2轨道所具有的最大速率
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【题目】如图所示,两个相同的灯泡,分别接在理想变压器的原、副线圈上(灯泡电阻不随温度变化),已知原、副线圈的匝数比n1∶n2=2∶1,电源电压恒定,则 ( )
A.灯泡A、B两端的电压之比为UA∶UB=2∶1
B.通过A、B灯泡的电流之比为IA∶IB=1∶2
C.灯泡A、B两端的功率之比为PA∶PB=1∶2
D.灯泡A、B两端的功率之比为PA∶PB=1∶4
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【题目】如图所示,带箭头的实线表示某一电场的电场线。在电场力作用下,一带电粒子(不计重力)经A点飞向B点,径迹如图中虚线所示,下列说法正确的是
A.粒子带正电
B.粒子在A点加速度大
C.粒子在B点动能大
D.A、B两点相比,B点电势较低
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【题目】如图,两个等量正点电荷分别固定在A、B两点,O为AB的中点,M、N为AB中垂线上的两点,无限远处电势为零。以下说法正确的是
A. O点电势为零
B. M点电势等于N点电势
C. M、N两点的场强可能相等
D. 任何试探电荷在M点的电势能一定大于在N点的电势能
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【题目】如图所示,在x轴下方的区域内存在沿y轴正向的匀强电场,电场强度大小为E,在x轴上方存在以O为圆心、半径为R的半圆形匀强磁场(MN为直径),磁感应强度大小为B、方向垂直于xoy平面向外,y轴上的A点与O点的距离为d。一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子从A点由静止释放,经电场加速后从O点射入磁场,不计粒子的重力。
(1)求粒子在磁场中运动的速度大小和轨道半径;
(2)要使粒子进入磁场后从ON穿出磁场,求电场强度的最大值Em;
(3)若电场强度大小为2Em,求粒子在磁场中运动的时间。
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【题目】关于万有引力定律和引力常量的发现,下列说法中正确的是( )
A. 万有引力定律是由开普勒发现的,而引力常量是由伽利略测定的
B. 万有引力定律是由开普勒发现的,而引力常量是由卡文迪许测定的
C. 万有引力定律是由伽利略发现的,而引力常量是由牛顿测定的
D. 万有引力定律是由牛顿发现的,而引力常量是由卡文迪许测定的
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【题目】一物体静止在升降机的地板上,在升降机加速上升的过程中,地板对物体的支持力所做的功等于 ( )
A. 物体势能的增加量
B. 物体动能的增加量
C. 物体动能的增加量加上物体势能的增加量
D. 物体动能的增加量减去克服重力所做的功
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【题目】对于电场中A、B两点,下列说法正确的是( )
A.电势差的定义式 ,说明两点间的电势差U与电场力做功W成正比,与移动电荷的电量q成反比
B.A、B两点电势差等于将正电荷从A点移到B点电场力所做的功
C.将1C电荷从A点移到B点,电场力做1J功,两点电势差为1V
D.若电荷由A点移到B点的过程,除受电场力外,还受其他力的作用,电荷电势能的变化就不再等于电场力所做的功
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