【题目】如图所示,半径为R的圆形区域中有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,PQ为该圆形磁场的一条直径现有一电子与PQ成30°角从P点射入磁场中,并从M点射出,且弧长PM恰为圆周长的,已知电子电荷量为e,质量为m,则电子的速率为
A. B. C. D.
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【题目】LED绿色照明技术已经走进我们的生活.某实验小组要精确测定额定电压为3V的LED灯正常工作时的电阻,已知该灯正常工作时电阻大约500Ω,电学符号与小灯泡电学符号相同.实验室提供的器材有:
A.电流表A1(量程为0至50mA,内阻RA1约为3Ω) |
B.电流表A2(量程为0至3mA,内阻RA2=15Ω) |
C.定值电阻R1=697Ω |
D.定值电阻R2=1985Ω |
E.滑动变阻器R(0至20Ω)一只
F.电压表V(量程为0至12V,内阻RV=1kΩ)
G.蓄电池E(电动势为12V,内阻很小)
F.开关S一只
(1)如图所示,请选择合适的器材,电表1为 ,电表2为 ,定值电阻为 .(填写器材前的字母编号)
(2)将采用的电路图补充完整.(3分)
(3)写出测量LED灯正常工作时的电阻表达式Rx= (用字母表示),当表达式中的 (填字母)达到 ,记下另一电表的读数代入表达式,其结果为LED灯正常工作时电阻.
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【题目】如图所示,水平传送带与水平轨道在B点平滑连接,传送带A、B间距L=2.0m,一半径R=0.2m的竖直圆槽形光滑轨道与水平轨道相切于C点,水平轨道CD间的距离L=1.0m,在D点固定一竖直挡板。小物块与传送带AB间的动摩擦因数0.9,BC段光滑,CD段动摩擦因数为。当传送带以v0=6m/s顺时针匀速转动时,将质量m=1kg的可视为质点的小物块轻放在传送带左端A点,小物块通过传送带、水平轨道、圆形轨道、水平轨道后与挡板碰撞,并原速率弹回,经水平轨道CD返回圆形轨道。已知小物块从传送带滑到水平轨道时机械能不损失,重力加速度g=10m/s2。求:
(1)小物块第一次滑到传送带B点时的速度大小;
(2)若小物块第二次能冲上圆形轨道且能沿轨道运动而不会脱离轨道,求的取值范围。
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【题目】如图,水平面上有足够长的平行光滑金属导轨MN和PQ,导轨间距为L,电阻不计,导轨所处空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B。导轨上放有质量均为m、电阻均为R的金属棒a、b。开始时金属棒b静止,金属棒a获得向右的初速度v0,从金属棒a开始运动到最终两棒以相同的速度匀速运动的过程中,经过每个金属棒的电荷量为q,两金属棒始终与导轨垂直且接触良好,下列说法正确的是( )
A. a做匀减速直线运动,b做匀加速直线运动
B. 最终两金属棒匀速运动的速度为
C. 两金属棒产生的焦耳热为
D. a和b距离增加量为
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【题目】如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=0.5 T,边长为L=10 cm的正方形线圈abcd共100匝,线圈总电阻r=1 Ω,线圈绕垂直于磁感线的对称轴OO’匀速转动,角速度ω=2π rad/s,外电路电阻R=4 Ω,求:
(1)由图示位置(线圈平面与磁感线平行)转过60°时的瞬时感应电动势;
(2)交变电压表的示数;
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【题目】如图,通有恒定电流的导线MN与闭合金属框共面,第一次将金属框由I平移到Ⅱ,第二次将金属框由Ⅰ绕cd边翻转到Ⅱ,设先后两次通过金属框的磁通量的变化分别为△φ1和△φ2,则
A. △φ1>△φ2B. △φ1=△φ2C. △φ1<△φ2D. △φ1=﹣△φ2
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【题目】某同学将一直流电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率Pr随电流I变化的图线画在了同一坐标上,如图中的a、b、c所示,根据图线可知 ( )
A. 反映Pr变化的图线是c
B. 电源电动势为8 V
C. 电源内阻为2
D. 当电流为0.5 A时,外电路的电阻为6
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【题目】如图所示,光滑水平面上停着一辆小车,小车的固定支架左端用不计质量的细线系一个小铁球.开始将小铁球提起到图示位置,然后无初速释放.在小铁球来回摆动的过程中,下列说法中正确的是( )
A. 小车和小球系统动量守恒
B. 小球向右摆动过程小车一直向左加速运动
C. 小球摆到右方最高点时刻,由于惯性,小车仍在向左运动
D. 小球摆到最低点时,小车的速度最大
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