【题目】如图所示,光滑平行导体轨M、N固定在水平面上,两根导体棒P、Q平行放于导轨上,形成一个闭合电路,当一条形磁铁从高处下落接近回路时( )(不考虑两根导线之间的相互作用)
A.P、Q将互相远离
B.P、Q相互相靠拢
C.磁铁的加速度小于g
D.磁铁的加速度仍为g
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【题目】如图所示的直角坐标系xOy中,x<0,y>0的区域内有沿x轴正方向的匀强电场,x≥0的区域内有垂直于xOy坐标平面向外的匀强磁场,x轴上P点坐标为(﹣L,0),y轴上M点的坐标为(0, L).有一个带正电的粒子从P点以初速度v沿y轴正方向射入匀强电场区域,经过M点进入匀强磁场区域,然后经x轴上的C点(图中未画出)运动到坐标原点O.不计重力.求:
(1)粒子在M点的速度v′;
(2)C点与O点的距离xc;
(3)匀强电场的电场强度E与匀强磁场的磁感应强度B的比值.
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【题目】如图所示,ef,gh为水平放置的足够长的平行光滑导轨,导轨间距为L=1m,导轨左端连接一个R=2Ω的电阻,将一根质量为0.2kg的金属棒cd垂直地放置导轨上,且与导轨接触良好,导轨与金属棒的电阻均不计,整个装置放在磁感应强度为B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下.现对金属棒施加一水平向右的拉力F,使棒从静止开始向右运动.试解答以下问题.
(1)若施加的水平外力恒为F=8N,则金属棒达到的稳定速度v1是多少?
(2)若施加的水平外力的功率恒为P=18W,则金属棒达到的稳定速度v2是多少?
(3)若施加的水平外力的功率恒为P=18W,则金属棒从开始运动到速度v3=2m/s的过程中电阻R产生的热量为8.6J,则该过程所需的时间是多少?
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【题目】如图所示,水平光滑桌面上A、B两球质量分别为m1、m2,用一劲度系数为k的轻弹簧相连,一长为L1的水平细线一端与A相连,另一端拴在竖直轴OO′上。当A与B均以角速度ω绕OO′做匀速圆周运动时,弹簧长度为L2,求:
(1)弹簧伸长量;
(2)细线上的弹力大小;
(3)将细线突然烧断瞬间,A、B两球的加速度大小。
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【题目】在方向如图所示的匀强电场(场强为E)和匀强磁场(磁感应强度为B)共存的场区,一电子沿垂直电场线和磁感线方向以速度v0射入场区,则( )
A.若v0> ,电子沿轨迹Ⅰ运动,射出场区时,速度v>v0
B.若v0> ,电子沿轨迹Ⅱ运动,射出场区时,速度v<v0
C.若v0< ,电子沿轨迹Ⅰ运动,射出场区时,速度v>v0
D.若v0< ,电子沿轨迹Ⅱ运动,射出场区时,速度v<v0
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【题目】如图所示,在一端封闭的光滑细玻璃管中注满清水,水中放一红蜡块R(R视为质点).将玻璃管的开口端用胶塞塞紧后竖直倒置且与y轴重合,在R从坐标原点以速度v0=3cm/s匀速上浮的同时,玻璃管沿x轴正向做初速度为零的匀加速直线运动,合速度的方向与y轴夹角为α.则红蜡块R的( )
A.分位移y与x成正比
B.分位移y的平方与x成正比
C.合速度v的大小与时间t成正比
D.tanα与时间t成正比
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【题目】如图所示,小船以大小为v1、方向与上游河岸成θ的速度(在静水中的速度)从A处过河,经过t时间正好到达正对岸的B处.现要使小船在更短的时间内过河并且也正好到达正对岸B处,在水流速度不变的情况下,可采取下列方法中的哪一种( )
A. 只要增大v1大小,不必改变θ角
B. 只要增大θ角,不必改变v1大小
C. 在增大v1的同时,也必须适当增大θ角
D. 在增大v1的同时,也必须适当减小θ角
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【题目】在万有引力定律的公式中,r是( )
A. 对星球之间而言,是指运行轨道的平均半径
B. 对地球表面的物体与地球而言,是指物体距离地面的高度
C. 对两个均匀球而言,是指两个球心间的距离
D. 对人造地球卫星而言,是指卫星到地球表面的高度
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【题目】在甲图中,带正电粒子从静止开始经过电势差为U的电场加速后,从G点垂直于MN进入偏转磁场.该偏转磁场是一个以直线MN为上边界、方向垂直于纸面向外的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B,带电粒子经偏转磁场后,最终到达照相底片上的H点,如图甲所示,测得G、H间的距离为d,粒子的重力可忽略不计.
(1)设粒子的电荷量为q,质量为m,求该粒子的比荷 ;
(2)若偏转磁场的区域为圆形,且与MN相切于G点,如图乙所示,其它条件不变.要保证上述粒子从G点垂直于MN进入偏转磁场后不能打到MN边界上(MN足够长),求磁场区域的半径应满足的条件.
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