【题目】如图甲所示,真空中水平正对放置长为L的平行金属板,以两板中间线为x轴,以过极板右端竖直向上的方向为y轴建立坐标系。在t=0时,将图乙所示的电压加在两板上,与此同时电子持续不断地沿x轴以速度v0飞入电场,所有电子均能从两板间飞出。不考虑电子间的相互作用,电子的重力忽略不计。关于电子经过y轴的位置,正确的描述是
A. 当L<<v0T时,电子从两个不同位置经过y轴,一个在坐标原点处,一个在y轴正方向某处
B. 当L=v0T时,电子经过y轴某一段区域,这个区域位于y轴正方向上,从原点开始
C. 当L=v0T时,电子经过y轴时的速度大小不同,但都大于飞入速度v0的值
D. 当L=v0T时,电子经过y轴时的速度方向恒定,与y轴的夹角为一个定值
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【题目】如图所示,在质量为M的小车中挂有一单摆,摆球的质量为,小车(和单摆)以恒定的速度v沿光滑水平地面运动,与位于正对面的质量为m的静止木块发生碰撞,碰撞的时间极短。在此碰撞过程中,下列说法中可能发生的是
A. 小车、木块、摆球的速度都发生变化,分别变为、、,满足
B. 摆球的速度不变,小车和木块的速度变为和,满足
C. 摆球的速度不变,小车和木块的速度都变为,满足
D. 小车和摆球的速度都变为,木块的速度变为,满足
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【题目】某探究小组在气垫导轨上研究弹簧弹性势能与形变量之间的关系,如图所示,在导轨的左端固定一挡板,在滑块的左端固定一个轻质弹簧,把气垫导轨调节水平以后,先缓慢向左移动滑块压缩弹簧,在刻度尺上测出弹簧的压缩量l再把滑块由静止释放,弹簧离开挡板后,测出遮光条通过光电门的时间。改变弹簧的压缩量,重复上面的实验。已知滑块和遮光条的总质量为m,通过测量和计算,可求得弹簧被压缩后的弹性势能Ep。
(1)该实验还需要测量的物理量是______________________;
(2)该小组计算弹性势能的表达式是Ep=______________________;
(3)在多次测量后,该小组画出了Ep-、Ep-l、Ep-l 2的函数关系图象,发现只有Ep-l 2的关系是一条过原点的直线,由此得出弹簧弹性势能与形变量的关系是___________。
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【题目】如图所示,质量为2m的足够长的金属导轨abcd放在光滑的绝缘水平面上,导轨bc段长为L.一电阻不计,质量为m的导体棒PQ放置在导轨上,始终与导轨接触,PQ左侧有方向竖直向上,磁感应强度大小为B的匀强磁场.棒PQ与导轨间的动摩擦因数为μ,左侧有两个固定于水平面的立柱保证棒始终静止不动.开始时,PQ左侧导轨电阻为零,右侧导轨单位长度的电阻为R.在t=0时,水平向左的拉力垂直作用于导轨的bc边上,使导轨由静止开始做加速度为a的匀加速直线运动.且在某过程Ⅰ中,回路产生的焦耳热为Q,导轨克服阻力做的总功为W.重力加速度取g.求:
(1)经t1时间,回路中磁通量的变化量;
(2)回路中感应电流随时间变化的关系式;
(3)在某过程Ⅰ中金属导轨abcd的动能增加量.
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【题目】如图甲所示,电源E=12V,内阻不计,灯泡L的额定电压为9V,其伏安特性曲线如图乙所示,滑动变阻器R的最大阻值为10Ω.则( )
甲 乙
A. 灯泡L的阻值随电流的增大而减小
B. 灯泡L的额定功率为13.5W
C. 灯泡L消耗电功率的最小值是2W
D. 滑动变阻器接入电路的阻值应至少为6Ω
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【题目】甲、乙两位同学在测量电阻的实验中:
(1)甲用图1所示电路来测量定值电阻Rx阻值,提供的器材如下:Rx阻值约10Ω,滑动变阻器Rp1(0~10Ω),滑动变阻器Rp2(0~200Ω),电流表A(0~0.6A、0~3A),电压表V(0~3V、0~15V),电源E(电动势为3V),开关S,导线若干.
图1 图2 图3
①为便于调节和读数,滑动变阻器Rp应该选择________(选填“Rp1”或“Rp2”).
②请帮助该同学将图2中实物电路连接完整___________.
(2)乙用图3电路测量另一待测电阻R′x的阻值,电阻箱R(0~999.9Ω),滑动变阻器Rp3(50Ω 1A),电压表V(0~3V),电源E(电动势为3V).测量步骤如下:
第1步:将R′x接在电路中A、B两点间,闭合开关S,调节滑动变阻器滑片P至适当位置,此时电压表的示数为2V.断开开关S,移走R′x;
第2步:再将电阻箱R接在A、B两点间,闭合开关S,保持滑动变阻器滑片位置不变,调节R使电压表的示数仍为2V,此时R接入电路中的阻值48Ω.则该同学测得R′x的阻值为________Ω.
(3)与真实值相比,甲同学利用图1电路测得Rx的阻值偏________;若乙同学在进行第2步实验时,无意中将滑动变阻器的滑片P向右移动了少许,则他测得R′x的阻值将偏________.(均选填“大”或“小”)
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【题目】如图所示,竖直平面内的直角坐标系xOy中有一根表面粗糙的粗细均匀的细杆OMN,它的上端固定在坐标原点O处且与x轴相切.OM和MN段分别为弯曲杆和直杆,它们相切于M点,OM段所对应的曲线方程为.一根套在直杆MN上的轻弹簧下端固定在N点,其原长比杆MN的长度短.可视为质点的开孔小球(孔的直径略大于杆的直径)套在细杆上.现将小球从O处以v0=3m/s的初速度沿x轴的正方向抛出,过M点后沿杆MN运动压缩弹簧,再经弹簧反弹后恰好到达M点.已知小球的质量0.1kg,M点的纵坐标为0.8m,小球与杆间的动摩擦因数μ=,g取10m/s2.求:
(1) 上述整个过程中摩擦力对小球所做的功Wf;
(2) 小球初次运动至M点时的速度vM的大小和方向;
(3) 轻质弹簧被压缩至最短时的弹性势能Epm.
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【题目】如图所示,为理想变压器,电流表、电压表均为理想交流电表,为定值电阻,为滑动变阻器,为电容器,两点间接正弦交流电,则
A. 只将滑片下移时,电流表示数变小
B. 只将滑片下移时,电压表示数变大
C. 只增大输入交流电的电压时,电流表示数变大
D. 只增大输入交流电的频率时,电压表示数变大
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【题目】如图所示,一束质量为m、电荷量为q的粒子,恰好沿直线从两带电平行板正中间通过,沿圆心方向进入右侧圆形匀强磁场区域,粒子经过圆形磁场区域后,其运动方向与入射方向的夹角为θ(弧度)。已知粒子的初速度为v0,两平行板间与右侧圆形区域内的磁场的磁感应强度大小均为B,方向均垂直纸面向内,两平行板间距为d,不计空气阻力及粒子重力的影响,求:
(1)两平行板间的电势差U;
(2)粒子在圆形磁场区域中运动的时间t;
(3)圆形磁场区域的半径R。
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