【题目】如图所示,在平面直角坐标系xOy(x≥0,y≥0)内,存在垂直纸面向里的两个匀强磁场(图中未画出),磁感应强度大小分别用B1、B2表示,OM是两个磁场的分界面,且与x轴正方向的夹角为,一带正电的粒子(重力不计)从坐标原点O沿x轴正方向射入磁场B1中,之后粒子在磁场B2中的运动轨迹恰与y轴相切,但未离开磁场,题中B1、B2为未知量。求:
(1)两磁场磁感应强度B1与B2的比值;
(2)从该粒子进入磁场B1到第二次经过边界OM时,粒子在磁场B1与B2中运动的时间之比。
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【题目】同步卫星相对地面静止不动,犹如挂在天空中,下列说法正确的是( )
A. 所有同步卫星都处于平衡状态
B. 所有同步卫星的速率是相等的
C. 所有同步卫星所受的合力是相等的
D. 所有同步卫星在同一圆周轨道上运动
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【题目】某同学设计了一利用涡旋电场加速带电粒子的装置,基本原理如图甲所示。上、下为电磁铁的两个磁极,磁极之间有一个环形真空室,带电粒子在真空室内做圆周运动。电磁铁线圈电流的大小、方向可以变化,产生的感生电场使电子加速。图甲上部分为侧视图、下部分为俯视图。若粒子质量为m、电荷量为q,初速度为零,粒子圆形轨道的半径为R,穿过粒子圆形轨道面积的磁通量随时间t的变化关系如图乙所示,在t0时刻后,粒子轨道处的磁感应强度为B,粒子加速过程中忽略相对论效应,不计粒子重力。下列说法正确的是( )
甲 乙
A. 若被加速的粒子为电子,沿如图所示逆时针方向加速,则应在线圈中通以由a到b的电流
B. 在t0时刻后,穿过粒子圆形轨道面积的磁感应强度的与粒子轨道处的磁感应强度B大小相等
C. 在t0时刻后,粒子运动的速度大小为
D. t0时刻前,粒子每加速一周增加动能为
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【题目】如图甲所示,长木板A静止在水平地面上,其右端叠放着物块B,左端恰好在O点,水平面以O点为界,左侧光滑、右侧粗糙。物块C(可以看作质点)和D间夹着一根被压缩的弹簧,并用细线锁住,两者以共同速度v0=8 m/s向右运动,某时刻细线突然断开,C和弹簧分离后,撤去D,C与A碰撞并与A粘连(碰撞时间极短),此后,AC及B的速度一时间图象如图乙所示。已知A、B、C、D的质量均为m=l kg,木板A的长度l= 5m,A、C与粗糙面间的动摩擦因数相同,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10 m/s2。求:
(1)长木板A与桌面间的动摩擦因数及B与A间的动摩擦因数。
(2)烧断细线之前弹簧的弹性势能。
(3)最终物块B离长木板A左端的距离。
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【题目】如图所示,一定量的气体密封在体积为的容器中,室温为,光滑导热活塞C(体积忽略不计)将容器分成A、B两室,A室的体积是B室的2倍,B室上连有一U形管(U形管内气体的体积忽略不计).两边水银柱高度差为76cmA室装有阀门K,可与大气相通。已知外界大气压强等于76cm汞柱,求:
(i)将阀门K打开稳定后,B室的体积;
(ii)打开阀门K后将容器内气体的温度从300K缓慢加热到540K,U形管内两边水银面的高度差。
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【题目】如图,一个质量为m,电荷量为+q的带电粒子从A孔以初速度v0垂直于AO进入磁感应强度为B的匀强磁场中,并恰好从C孔垂直于OC射入匀强电场中,电场方向跟OC平行(OC⊥AD),最后打在D点,且OD=2 OC.不计重力,求:
(1)粒子自A运动到D点所需时间;
(2)粒子抵达D点时的动能.
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【题目】在如图所示的四种电场中,分别标记有a、b两点,B图a、b两点与场源电荷等距,A图a、b两点在两等量异种电荷连线的中垂线上且与连线等距,C图a、b两点在点电荷与带电平板形成的电场中平板上表面处,D图 a、b两点在匀强电场中分别靠近负、正极板处。其中a、b两点的电势、电场强度都相同的是( )
A. B. C. D.
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【题目】在研究材料A的热膨胀特性时,可采用如图所示的干涉实验法,A的上表面是一光滑平面,在A的上方放一个透明的平行板B,B与A上表面平行,在它们之间形成一个厚度均匀的空气膜.现在用波长为λ的单色光垂直照射,同时对A缓慢加热,在B上方观察到B板的亮度发生周期性变化.当温度为t1时最亮,然后亮度逐渐减弱至最暗;当温度升到t2时,亮度再一次回到最亮,则
A. 出现最亮时,B上表面反射光与A上表面反射光叠加后加强
B. 出现最亮时,B下表面反射光与A上表面反射光叠加后加强
C. 温度从t1升至t2过程中,A的高度增加
D. 温度从t1升至t2过程中,A的高度增加
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