【题目】如图所示,在x轴下方的区域内存在沿y轴负方向的匀强电场,电场强度为E,在x轴上方有半径为R的圆形区域内存在匀强磁场,磁场的方向垂直于xy平面并指向纸面内,磁感应强度为轴下方的A点与O点的距离为d,一质量为m、电荷量为q的带负电粒子从A点由静止释放,经电场加速后从O点射入磁场,不计粒子的重力作用.
(1)求粒子在磁场中运动的轨道半径r;
(2)要使粒子进入磁场之后不再经过x轴,电场强度需大于或等于某个值,求;
(3)若电场强度E等于第问的,求粒子经过x轴时的位置.
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【题目】某交流发电机产生的感应电动势与时间的关系如图所示,下列说法正确的是 ( )
A. t=0时刻发电机的转动线圈位于中性面
B. 在1s内发电机的线圈绕轴转动50圈
C. 将此交流电接到匝数比是1∶10的升压变压器上,副线圈的电压为2200V
D. 将此交流电与耐压值是220V的电容器相连,电容器不会被击穿
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【题目】如图所示,一个电阻值为R、匝数为n的圆形金属线圈与阻值为2R的电阻R1连接成闭合回路.线圈的半径为r1.在线圈中半径为r2的圆形区域内存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化的关系图线如图(b)所示.图线与横、纵轴的交点坐标分别为t0和B0.导线的电阻不计.在0至t1时间内,下列说法正确的是( )
A. R1中电流的方向由a到b通过R1
B. 电流的大小为
C. 线圈两端的电压大小为
D. 通过电阻R1的电荷量
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【题目】如图所示,真空室中电极K发出的电子(初速不计)经过电势差为U1的加速电场加速后,沿两水平金属板C、D间的中心线射入两板间的偏转电场,最后打在荧光屏上。C、D两板间的电势差UCD随时间变化如图所示,设C、D间的电场可看作是均匀的,且两板外无电场。已知电子的质量为m、电荷量为e(重力不计),C、D极板长为l,板间距离为d,偏转电压U2,荧光屏距C、D右端的距离为,所有电子都能通过偏转电极。求:
(1)电子通过偏转电场的时间t0;
(2)若UCD的周期T=t0,荧光屏上电子能够到达的区域的长度;
(3)若UCD的周期T=2t0,到达荧光屏上O点的电子的动能。
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【题目】如图所示,四根相同的轻质弹簧连着相同的物体,在外力作用下做不同的运动:
(1)在光滑水平面上做加速度大小为g的匀加速直线运动;
(2)在光滑斜面上沿斜面向上的匀速直线运动;
(3)做竖直向下的匀速直线运动;
(4)做整直向上的加速度大小为g的匀加速直线运动.
设四根弹簧伸长量分别为l1,l2、l3、l4,不计空气阻力,g为重力加速度,则
A. l1>l2 B. l3<l4 C. l1>l4 D. l2>l3
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【题目】质量分别为的甲、乙两球,在离地相同高度处,同时由静止开始下落,由于空气阻力的作用,两球到达地面前经时间分别到达稳定速度,已知空气阻力大小f与小球的下落速率v成正比,即(k>0),且两球的比例常数k完全相同,两球下落的v-t关系如图所示,下落说法正确的是
A.
B.
C. 释放瞬间甲球的加速度较大
D. 时间内两球下落的高度相等
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【题目】如下四种情况中关于运动物体的受力情况说法正确的是( )
A. 图a中的箱子在空中竖直上抛,考虑空气阻力,则内部的物体会受到底面向上的支持力。
B. 图b粗糙的斜面上叠放着质量分别为2m和m的两个箱子A和B,当它们共同加速下滑时,B受到A对它的弹力。
C. 图c直升飞机在空中水平向左做匀减速直线运动,则空气对它的作用力斜向右上方。
D. 图d倾角为α的斜面和物体一起向右做加速度a=gtanα的匀加速运动,不计空气阻力,则物体受到三个力作用。
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【题目】如图所示的电路中,两平行金属板A、B水平放置,两板间距离d=40 cm.电源电动势E=24 V,内电阻r=1 Ω,电阻R=15 Ω.闭合开关S,待电路稳定后,将一带正电的小球从B板小孔以初速度v0=4 m/s竖直向上射入板间.若小球带电荷量q=1×10-2C,质量为m=2×10-2kg,不考虑空气阻力.那么,滑动变阻器接入电路的阻值为多大时,小球恰能到达A板?此时电源输出功率是多大?(g取10 m/s2)
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【题目】在图示的xOy平面中,存在一匀强磁场,磁场分布在以O为圆心的一个圆形区域内,磁场方向垂直于xOy平面。一个质量为m,电荷量为+q的带电粒子,t=0时刻,由原点O出发,以初速度v沿x轴正方向运动。一段时间后,粒子经过y轴上坐标为(0,a)的P点,忽略重力的影响。
(1)如果P点在该圆形磁场区域以内,要使该粒子经过P点,试求该匀强磁场磁感应强度B1的大小和方向以及该粒子经过P点的时刻。
(2)如果P点在该圆形磁场区域以外,要使该粒子与y轴正方向成30°角斜向左上方经过P点,试求该圆形磁场的半径R以及磁感应强度B2的大小和方向.
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