【题目】固定两个等量正点电荷,它们连线的中垂线上有A、B、C三点,如图甲所示,一个质量为m的带正电的粒子只在电场力作用下由A点静止释放,并以此时为计时起点,粒子运动过程中经过B、C两点,其运动过程的v-t图像如图乙所示,其中图线在B点位置时斜率最大,则根据图线和题中已知量可以求出
A. 带电粒子在B点受电场力的大小
B. 带电粒子在B、C两点的电势能
C. B、C两点的电势
D. 带电粒子在B、C两点的电势能的变化量
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【题目】无限长通电直导线在周围某一点产生的磁场的磁感应强度的大小与电流大小成正比,与导线到这一点的距离成反比如图所示,两根长直导线电流大小I1>I2。方向如图所示,且垂直于纸面平行放置,纸面内有M、N、O、P四点,其中M、N在导线横截面连线的延长线上,O点在导线横截面的连线上,P在导线横截面连线的垂直平分线上。这四点处磁场的磁感应强度可能为零的是
A. M点 B. N点 C. O点 D. P点
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【题目】如图甲所示,水平地面上轻弹簧左端固定,右端通过滑块压缩0.4m锁定.t=0时解除锁定释放滑块.计算机通过滑块上的速度传感器描绘出滑块的速度图象如图乙所示,其中Oab段为曲线,bc段为直线,倾斜直线Od是t=0时的速度图线的切线,已知滑块质量m=2.0kg,取g=10m/s2.求:
(1)滑块与地面间的动摩擦因数;
(2)弹簧的劲度系数.
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【题目】如图所示,质量均为m两个物块A和B,用劲度系数为k的轻弹簧连接,处于静止状态。现用一竖直向上的恒力F拉物块A,使A竖直向上运动,直到物块B刚要离开地面。下列说法正确的是( )
A. 物块B刚要离开地面,物块A的加速度为g
B. 在此过程中,物块A的重力势能增加
C. 在此过程中,弹簧弹性势能的增量为0
D. 物块B刚要离开地面,物块A的速度为2
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【题目】如图所示,下端封闭上端开口、内壁光滑的细玻璃管竖直放置,管底有一带电的小球.整个装置以水平向右的速度匀速运动,垂直于磁场方向进入方向水平的匀强磁场,由于外力的作用,玻璃管在磁场中的速度保持不变,最终小球从上端开口飞出,小球的电荷量始终保持不变,则从玻璃管进入磁场到小球运动到上端开口的过程中,关于小球运动的加速度大小a、沿竖直方向的速度vy、外力F以及管壁对小球的弹力做功的功率P随时间t变化的图象(不计小球重力),其中正确的是( )
A. B.
C. D.
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【题目】目前,世界各国都在积极研究磁流体发电机,该装置由绝缘材料制成,长、宽、高分别为b、a、d,两极板间匀强磁场的磁感应强度为B.等离子体垂直进入磁场的速度为v,单个离子所带的电量为q.离子通道(即两极板内所围成空间)的等效电阻为r,负载电阻为R.则下列说法中正确的是( )
A. 等离子体离子浓度越高,该发电机的电动势越大
B. 等离子体离子浓度越高,通过R的电流越大
C. 在其它条件不变的情况下,增大等离子的流量可以增大该发电机的电动势
D. 在其它条件不变的情况下,增大装置的宽度a对通过R的电流将增大
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【题目】如图,半径为R的圆柱形匀强磁场区域的横截面(纸面),磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外.ab为磁场圆的竖直直径,cd为其水平直径,一电荷量为q(q>0)、质量为m的粒子(不计重力)沿平行于直径ab的方向射入磁场区域,射入点与ab的距离为R/2.已知粒子射出磁场与射入磁场时运动方向间的夹角为60°,现在若将磁感强度的方向改为垂直纸面向内,则下列说法中错误的是( )
A. 粒子将从磁场的圆弧段之间出场
B. 粒子的运动轨迹将经过磁场圆的圆心
C. 粒子射出磁场与射入磁场时运动方向间的夹角为120°
D. 粒子射出磁场与射入磁场时运动方向间的夹角为150°
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【题目】子弹以初速度v0水平向右射出,沿水平直线穿过一个正在沿逆时针方向转动的薄壁圆筒,在圆筒上只留下一个弹孔(从A位置射入,B位置射出,如图所示)。OA、OB之间的夹角,已知圆筒半径R=0.5m,子弹始终以v0=60m/s的速度沿水平方向运动(不考虑重力的作用),则圆筒的转速可能是:
A. 20r/s B. 60r/s C. 100r/s D. 140r/s
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【题目】如图所示,质量小物块,放在半径的水平圆盘边缘A处,小物块与圆盘的动摩擦因数。圆心角为.半径的光滑圆弧轨道BC与水平轨道光滑连接于C点,小物块与水平轨道的动摩擦因数为。开始圆盘静止,在电动机的带动下绕过圆心的竖直轴缓慢加速转动,某时刻小物块沿纸面水平方向飞出(此时与A连线垂直纸面),恰好沿切线进入圆弧轨道B处,经过圆弧BC进入水平轨道CD,在D处进入圆心为.半径为光滑竖直圆轨道,绕过圆轨道后沿水平轨道DF向右运动。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力, , ,g取,求:
(1)圆盘对小物块m做的功;
(2)小物块刚离开圆盘时A、B两点间的水平距离;
(3)假设竖直圆轨道可以左右移动,要使小物块能够通过竖直圆轨道,求竖直圆轨道底端D与圆弧轨道底端C之间的距离范围和小物块的最终位置。
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