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【题目】某电磁缓冲车是利用电磁感应原理进行制动缓冲,它的缓冲过程可等效为:小车车底安装着电磁铁,可视为匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向竖直向下;水平地面固定着闭合矩形线圈abcd,线圈的总电阻为R,ab边长为L,如图所示(俯视)。缓冲小车水平通过线圈上方,线圈与磁场的作用使小车做减速运动,从而实现缓冲。已知小车总质量为m,受到地面的摩擦阻力为f,小车磁场刚抵达线圈时,速度大小为v0求:

(1)小车磁场刚抵达线圈时,线圈中感应电流I的大小及ab段中电流的方向;

(2)小车缓冲过程中的最大加速度am的大小。

【答案】(1) 从a到b(2)

【解析】(1)磁场向右运动,则线圈相对磁场向左切割磁感线,有

E=BLv0I=E/R

:I= BLv0/R

根据楞次定律,可判断电流方向从ab

(2)小车磁场刚抵达线圈上方时,加速度最大,对线圈:F=BIL

根据牛顿第三定律小车受反作用力F1=BIL

对小车:F1+f=mam

解得

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在两水平金属板构成的器件中,存在匀强电场与匀强磁场,电场强度E和磁感应强度B相互垂直,以某一水平速度进入的不计重力的带电粒子恰好能沿直线运动,下列说法正确的是(

A. 粒子一定带负电

B. 粒子的速度大小v=B/E

C. 若粒子速度大小改变,粒子将做曲线运动

D. 若粒子速度大小改变,电场对粒子的作用力会发生改变

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在光滑水平面上有完全相同的两球,其动量大小分别为,方向均为向东,球在球后,当球追上球后,两球发生正碰。则相碰以后,两球的动量可能分别为( )

A.

B.

C.

D.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,金属块Q放在带光滑小孔的水平桌面上,一根穿过小孔的细线,上端固定在Q上,下端拴一个小球。小球在某一水平面内做匀速圆周运动(圆锥摆),细线与竖直方向成30°(图中P位置)。现使小球在更高的水平面上做匀速圆周运动.细线与竖直方高成60°(图中P’位置)。两种情况下,金属块Q都静止在桌面上的同一点,则后一种情况与原来相比较,下面判断正确的是

A. Q受到桌面的静摩擦力大小不变

B. 小球运动的角速度变大

C. 细线所受的拉力之比为2:1

D. 小球向心力大小之比为3:1

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在验证动量守恒定律实验时,用图甲所示装置进行验证,在长木板右端下面垫放小木片,平衡好摩擦力。小车P的前端粘有橡皮泥,后端连着纸带。接通电源,轻推小车P使之运动,小车P运动一段时间后,与原来静止的小车Q相碰,并粘合在一起继续运动。 (已知打点计时器电源频率为50Hz)

(1)两车碰撞前后打出的纸带如图乙所示。测得小车P的质量mP=0.60kg,小车Q的质量mQ=0.40kg,由以上数据求得碰前系统总动量为_______kg·m/s,碰后系统总动量为_______kg·m/s(结果保留三位有效数字)

(2)实验结论:__________________________________________________________________

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【题目】电子撞击一群处于基态的氢原子,氢原子激发后能放出6种不同频率的光子,氢原子的能级如图所示,则

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(1)氢原子处于量子数n为多少的激发态?

(2)电子的动能至少为多大?

(3)观测到氢原子发射的不同波长的光中,其中最长波长光的能量为多少eV?

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【题目】一定质量的理想气体体积V与热力学温度T的关系图象如图所示,气体在状态A时的压强,线段ABV轴平行.

1求状态B时的压强.

2)气体从状态A变化到状态B过程中,对外界做的功为10J,求该过程中气体吸收的热量.

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【题目】有一个小灯泡上标有 的字样,现在描绘小灯泡的伏安特性曲线.有下列器材可供选用:

A.电压表,内阻

B.电流表,内阻约

C.定值电阻

D.定值电阻

E.滑动变阻器

F.滑动变阻器

G.学生电源(直流,内阻不计)

H.开关、导线若干

请根据要求完成以下问题:

1)提供的电压表不能满足实验要求,可以__________联一个定值电阻使电压表的量程扩大为,定值电阻应选用__________(用序号字母填写).

2)为尽量减小实验误差,并要求电压、电流从零开始多取几组数据,所以实验中滑动变阻器选用__________(用序号字母填写).

3)如果既要满足小灯泡两端电压从零开始连续变化,又要测量误差较小,应从下图所示的电路中选择电图路__________做实验电路.(选填对应电路图下面的字母)

A B

C D

4)利用实验数据画出了如图所示的小灯泡的伏安特性曲线.根据此图给出的信息可知,随着小灯泡两端电压的升高,小灯泡的电阻__________.(选填变大变小不变

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【题目】如图所示,在xoy坐标系的第二象限内有水平向右的匀强电场,第四象限内有竖直向上的匀强电场,两个电场的场强大小相等,第四象限内还有垂直于纸面的匀强磁场,让一个质量为m、带电荷量为q的粒子在第二象限内的P-LL)点由静止释放,结果粒子沿直线运动到坐标原点并进入第四象限,粒子在第四象限内运动后从x轴上的QL0)点进入第一象限,重力加速度为g,求:

1)粒子从P点运动到坐标原点的时间;

2)匀强磁场的磁感应强度的大小和方向;

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