【题目】如图所示,在竖直平面内有相距为l、足够长的两根竖直光滑轨道ab、cd,阻值为R的电阻接在两导轨之间。ef是一质量为m、电阻不计且水平放置的导体杆,杆与ab、cd保持良好接触。整个装置放在放在磁感应强度大小为B的匀强磁场(图中未画出)中,磁场方向与导轨平面垂直.现用一竖直向下的里拉导体杆,使导体杆从静止开始做加速度为(g为重力加速度大小)的匀加速运动,在试卷t内阻值为R的电阻上产生的焦耳热为Q,不计导轨电阻及感应电流间的相互作用.求:
(1)导体杆自开始向下运动到下降h高度的过程中通过杆的电荷量.
(2)导体杆下降h高度时所受拉力F的大小及导体杆自开始向下运动到下降h高度的过程中拉力所做的功.
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【题目】如图所示,图甲和图乙分别表示正弦脉冲波和方波的交变电流与时间的变化关系.若使这两种电流分别通过两个完全相同的电阻,则经过1min的时间,两电阻消耗的电功之比为( )
A. B. 1:2 C. 1:3 D. 1:4
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【题目】如图所示,空间分布着方向平行于纸面且与场区边界垂直的有界匀强电场,电场强度为E、场区宽度为L。在紧靠电场右侧的圆形区域内,分布着垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度B未知,圆形磁场区域半径为r。一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从A点由静止释放后,在M点离开电场,并沿半径方向射入磁场区域,然后从N点射出,O为圆心,∠MON=120°,粒子重力可忽略不计。求:
(1)粒子经电场加速后,进入磁场时速度的大小;
(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小;
(3)粒子从A点出发到N点离开磁场经历的时间。
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【题目】如图所示,在水平粗糙的地面放置一比荷软导线线圈,有一匀强磁场垂直于该线圈平面,由于磁场的磁感应强度发生变化,线圈变为圆形,下列说法可能正确的是
A. 该磁场的磁感应强度逐渐增多,方向竖直向上
B. 该磁场的磁感应强度逐渐减小,方向竖直向下
C. 线圈变为圆形的过程中,线圈所受安培力做功为零
D. 线圈变为圆形后静止,其所受摩擦力为零
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【题目】在测绘小灯泡的伏安特性曲线的实验中。
(1)某同学按如图甲所示的电路进行实验,由该电路可知,电流表采用_________(填“外接”或“内接法”),滑动变阻器是以__________(填“分压”或“限流”)方式接入电路,这样做的好处是使小灯泡两端的电压可以从零开始调节;
(2)在图乙中,用笔画线代替导线,正确连接实物图___________;
(3)建立U-I坐标系,根据实验数据得到如图丙所示图线,由此可知,小灯泡的电阻随电流的增大而_________(填“增大”或“减小”)
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【题目】匀强电场的方向与正方形ABCD所在平面平行,其中AB=4cm,M、N、P是AB边的4等分点。将q=1×10-8C的正电荷从A点移到B点,电场力做功WAB=3.2×10-8J;将这个电荷从A移到D点电势能减EP少了2.4×10-8J。则匀强电场E
A. 沿着DP连线,E=60v/m
B. 沿着DP连线,E=70v/m
C. 垂直DP连线,E=80v/m
D. 垂直DP连线,E=100v/m
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【题目】如图所示,在升降机的天花板上固定一摆长为l的单摆,摆球的质量为m。升降机保持静止,观察到摆球正以小角度左右摆动,且振动周期为T。已知重力加速度大小为g,不计空气阻力,则下列说法正确的是________
A. 若仅将摆球的质量增大一倍,其余不变,则单摆的振动周期不变
B. 若升降机匀加速上升,利用此单摆来测定当地的重力加速度,则测量值偏大
C. 设想当摆球摆到最低点时,升降机突然以加速度g竖直下落,则摆球相对于升降机做匀速直线运动
D. 设想当摆球摆到最高点时,升降机突然以加速度g竖直下落,则摆球相对于升降机会保持静止
E. 设想当摆球摆到最高点时,升降机突然以大小为g加速度匀加速上升,则摆球相对升降机仍然左右摆动,且振动周期不变
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【题目】某电场的电场线的分布如图所示,一个带电粒子只在电场力的作用下由M点沿图中虚线所示的途径运动通过N点.则下列判断正确的是
A. 粒子带负电
B. 粒子在M点的加速度比N点大
C. 粒子在N点的速度比M点小
D. 粒子在M点的电势能比在N点的电势能大
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【题目】某同学设计了如图甲所示的电路来测量电源电动势E及内阻r。实验器材有:待测电源E,电压表V(量程为3V,内阻很大),电阻箱R(0~99.99Ω),定值电阻R1=1.2Ω,R2=2Ω,单刀单掷开关S1,单刀双掷开关S2,导线若干。
(1)闭合S1,将S2切换到a,调节电阻箱,读出其示数R和对应的电压表示数U1;
(2)保持电阻箱示数不变,_______________,读出电压表的示数U2;
(3)重复步骤(1)(2),读出多组箱示数R和相应的电压表的多组数据U1、U2,描绘出图像如图乙所示,则电源电动势E=________V,内阻r=________Ω(保留两位有效数字)。
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