【题目】如图所示,两块平行金属极板MN水平放置,板长L=l m,间距d=m,两金属板间电压UMN=1×104V;在平行金属板右侧依次存在ABC和FGH两个全等的正三角形区域,正三角形ABC内存在垂直纸面向里的匀强磁场,三角形的上顶点A与上金属板M平齐,BC边与金属板平行,AB边的中点P恰好在下金属板N的右端点;正三角形FGH内存在垂直纸面向外的匀强磁场,已知A、F、G处于同一直线上,B、C、H也处于同一直线上,AF两点距离为m。现从平行金属极板MN左端沿中心轴线方向入射一个重力不计的带电粒子,粒子质量m=3×l0kg,带电量q=+l×10C,初速度v0=1×l0 m/s。求:
(1)带电粒子从电场中射出时的速度v的大小和方向?
(2)若带电粒子进入三角形区域ABC后垂直打在AC边上,求该区域的磁感应强度 ?
(3)接第(2)问,若要使带电粒子由FH边界进入FGH区域并能再次回到FH界面,求B2 至少应为多大?
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【题目】图中虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等的一组等势面,已知平面b上的电势为2 V。一电子经过a时的动能为10 eV,从a到d的过程中克服电场力所做的功为6 eV。下列说法正确的是( )
A. 平面c上的电势为零
B. 该电子可能到达不了平面f
C. 该电子经过平面d时,其电势能为4 eV
D. 该电子经过平面b时的速率是经过d时的2倍
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【题目】一带电粒子q射入固定在O点的点电荷Q的电场中,粒子只受电场力作用,运动轨迹如图中曲线所示,且OB<OA<OC。下列说法正确的是
A. q与Q带同种电荷
B. q在A点的加速度大于在B点的加速度
C. q在B点的速度大于在C点的速度
D. q在B点的电势能大于在C点的电势能
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【题目】在研究微型电动机的性能时,应用如图所示的实验电路。调节滑动变阻器 R并控制电动机停止转动时,电流表和电压表的示数分别为 0.5 A 和 1.0 V。重新 调节 R 并使电动机恢复正常运转,此时电流表和电压表的示数分别为 2.0 A 和24 V。则这台电动机正常运转时的输出功率为( )
A. 40 W B. 44 W C. 47 W D. 48 W
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【题目】电阻为1Ω的某矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动时,产生的正弦交流电的i﹣t图线如图线a所示;调整线圈转速后,该线圈中所产生的正弦交流电的i﹣t图象如图线b所示.以下关于这两个正弦交流电流的说法正确的是( )
A. 在图中t=0时刻穿过线圈的磁通量均为零
B. 线圈先后两次转速之比为3:2
C. 交流电a的电动势的频率为50Hz
D. 交流电b的电动势的最大值为V
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【题目】轻质细线吊着一质量m=1. 28kg、边长1=1.6m、匝数n=10的正方形线圈,总电阻。边长为的正方形磁场区域对称分布在线圈下边的两侧,如图甲所示。磁场方向垂直纸面向里,大小随时间变化如图乙所示。从t=0开始经t0时间细线开始松弛,取g=10m/s2。则
A. 在前t0时间内线圈中产生的电动势E=3. 2V
B. 在前t0时间内线圈中产生的电动势E=1.6V
C. to=2s
D. to=4s
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【题目】伽利略在研究自由落体运动时,考虑了两种可能的速度变化:一种是速度随时间均匀变化,另一种是速度随位移均匀变化。如图所示,小球做自由落体运动,A、B是运动过程中的两个位置。从A到B的运动时间为Δt,位移为Δx,速度变化为Δv。类比加速度的定义式,写出速度随位移的变化率ax的表达式。判断在自由落体运动中ax是增大的还是减小的,并说明理由。
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【题目】如图所示,在水平光滑的桌面上有两个大小相同的小球A、B,质量分别是m1、m2,A球以的速度与静止的B球相碰。碰撞后A、B的速度分别是、。碰撞过程中A对B的作用力是F2,B对A的作用力是F1。
a.请根据牛顿运动定律和加速度的定义,推导小球A和小球B在碰撞过程中满足:。
b.如果碰撞过程中机械能守恒,这样的碰撞叫做弹性碰撞;如果碰撞过程中机械能不守恒,这样的碰撞叫做非弹性碰撞。若=2kg、=1kg,某次碰撞满足=2m/s、=2m/s。通过计算碰撞前后的机械能说明该次碰撞属于弹性碰撞还是非弹性碰撞。
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【题目】如图光滑金属导轨efgh由宽窄两部分组成,导轨电阻不计,其中倾斜导轨与水平导轨用光滑绝缘材料连接(长度可忽略,导体AB经过此处时动能不变)水平倾斜导轨都有垂直导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,方向如图所示。eg间距为L连接有阻值为R的电阻,h间距为2L,导体棒AB长L,CD长2L,质量均为m,电阻均为r,倾斜导轨与水平面夹角为θ。现导体棒AB由距水平面H高处静止释放(H足够高)AB、CD在运动过程中与导轨接触良好并始终垂直导轨(em、gn足够长,AB不会越过mn两点,重力加速度g),则( )
A. 导体棒A在倾斜导轨的最终速度为
B. 从释放到最终稳定,通过电阻R上的电荷量为
C. 最终CD棒的速度为
D. 最终AB棒的速度为
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