【题目】如图所示,水平固定的光滑铜环,OO′为过圆心的竖直轴,长为2l、电阻为r的铜棒OA的一端在O处,另一 端与铜环良好接触,OA与OO′的夹角为30°,整个装置处在磁感应强度大小为B、方向竖立向上的匀强磁场中.现使铜捧OA绕OO′以角速度逆时针(俯视)匀速转动,A端始终在铜环上,定值电阻的阻值为3r,其他电阻不计,下列说法正确的是
A.O点的电势比A点的电势低
B.回路中通过的电流为
C.该定值电阻两端的电压为
D.该定值电阻上的热功率为
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【题目】一个带正电的微粒,从A点射入水平方向的匀强电场中,微粒沿直线AB运动,如图所示,AB与电场线夹角θ,已知带电微粒的质量m,电量q,A、B相距L。求:
(1)画出微粒的受力图;
(2)说明微粒在电场中运动的性质,要求说明理由。
(3)电场强度的大小和方向?
(4)要使微粒从A点运动到B点,微粒射入电场时的最小速度是多少?
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【题目】如图甲所示的电路中,电源电动势为3V、内阻为2Ω,R是阻值为8Ω的定值电阻,A是理想电流表,L是小灯泡,小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示。闭合开关S,电路稳定后,A表的示数为0.2A。下列说法正确的是
A. 由图乙可知,小灯泡的电阻随电压升高而增大
B. 电路稳定后,电源内部发热消耗的功率是0.4W
C. 电路稳定后,灯泡L消耗的电功率为1.0W
D. 电路稳定后,电源的效率约为87%
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【题目】如图所示,物体在水平拉力F作用下沿水平地面做匀速直线运动,速度为 v.现让拉力逐渐减小,则物体的加速度和速度的变化情况是( )
A.加速度逐渐变小,速度逐渐变大
B.加速度逐渐变大,速度逐渐变小
C.加速度和速度都在逐渐变大
D.加速度和速度都在逐渐变小
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【题目】从静止开始做匀加速运动的物体( )
A.第1s、第2s、第3s末的瞬时速度之比是1:2:3
B.第1s、第2s、第3s内的平均速度之比是1:2:3
C.前1s、前2s、前3s内的平均速度之比是1:2:3
D.前1s、前2s、前3s的中间时刻的瞬时速度之比是1:2:3
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【题目】如图所示,传送带与水平面的夹角θ=37°,并以v=10m/s的速率逆时针转动,在传送带的A端轻轻地放一小物体.若已知物体与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5,传送带A端到B端的距离L=16m,则小物体从A端运动到B端所需的时间为多少?(g取10m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)
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【题目】如图所示,用活塞将热力学温度为T0的气体封闭在竖直汽缸里,活塞的质量为m、横截面积为S,活塞到汽缸底部的距离为h。现对缸内气体缓慢加热一段时间,使活塞上升后立即停止加热。已知气体吸收的热量Q与其温度差T的关系为Q=kT(中k为正的常量),大气压强为(n为常数),重力加速度大小为g,活塞、汽缸均用绝热材料制成,缸内气体视为理想气体,不计一切摩擦。求:
(1)停止加热时,缸内气体的压强p和热力学温度T;
(2)加热过程中气体的内能改变量U。
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【题目】一种太空飞船磁聚焦式霍尔推进器,其原理如下:由栅极(金属网)MN、PQ 构成磁感应强度为 B1 的区域 I 如图,宇宙中大量存在的等离子体从其下方以恒定速率 v1 射入,在栅极间形成稳定的电场后,系统自动关闭粒子进入的通道并立即撤去磁场 B1 。区域Ⅱ内有磁感应强度为 B2 (方向如图)的匀强磁场,其右边界是直径为 D、与上下极板 RC、HK 相切的半圆(与下板相切于A)。当区域 I 中粒子进入的通道关闭后,在 A 处的放射源向各个方向发射速率相等的氙原子核,氙原子核在区域Ⅱ中的运动半径与磁场的半圆形边界半径相等,形成宽度为 D 的平行于 RC 的氙原子核束,通过栅极网孔进入电场,加速后从 PQ 喷出,让飞船获得反向推力。不计粒子之间相互作用与相对论效应。已知栅极MN 和 PQ 间距为 d,氙原子核的质量为 m、电荷量为 q。求:
(1)在栅极 MN、PQ 间形成的稳定电场的电场强度 E 的大小;
(2)氙原子核从 PQ 喷出时速度 v2 的大小;
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