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9.如图所示空间分为Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ三个足够长的区域,各边界面相互平行,其中Ⅰ,Ⅱ区域存在匀强电场EI=1.0×104 V/m,方向垂直边界面竖直向上;E=$\frac{\sqrt{3}}{4}$×105  V/m,方向水平向右,Ⅲ区域磁感应强度B=5.0T,方向垂直纸面向里,三个区域宽度分别为d1=5.0m,d2=4.0m,d3=5$\sqrt{3}$m.一质量m=1.0×10-8 kg、电荷量q=1.6×10-6C的粒子从O点由静止释放,粒子重力忽略不计.求:
(1)粒子离开区域Ⅰ时的速度大小;
(2)粒子从区域Ⅱ进入区域Ⅲ时的速度方向与边界面的夹角;
(3)粒子在Ⅲ区域中运动的时间和离开Ⅲ区域时的速度方向与边界面的夹角.

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8.一质量为m、带电量为q的带电粒子以某一初速射入如图所示的匀强磁场中(磁感应强度为B,θ角已知,磁场宽度为L),要使此带电粒子恰好不穿过这个磁场,则带电粒子的初速度应为多大?粒子在磁场中运动的时间?

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7.如图所示,直流电源的电动势E=30V,内阻r=1Ω,将它与一个标有“6V 12W”的小灯泡和一台内部导线电阻为2Ω的直流电动机串联组成闭合电路,小灯泡恰能正常发光.求:
(1)电源的输出功率. 
(2)电动机输出的机械功率.

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6.某同学要测量一段未知材料电阻丝的电阻率,已知电阻丝的长度为L,电阻未知 

(1)他先用多用电表粗测其电阻.用已经调零且选择开关指向欧姆挡“×10”档位的多用电表测量,发现指针的偏转角度太大,这时他应将选择开关换成欧姆挡的“×1”档位(选填“×100”或“×1”);调零后测量,其表盘及指针所指位置如图1所示,则此段电阻丝的电阻为12Ω.
(2)多用电表只能粗测其电阻,为了更精确的测量其阻值及电阻率 可提供的器材有:
A:电流表G,内阻Rg=120Ω,满偏电流Ig=3mA
B:电流表A,内阻约为0.5Ω,量程为0~0.3A
C:螺旋测微器
D:电阻箱(0~9999Ω,0.5A)
E:滑动变阻器Rg(4Ω,1A)
F:干电池组(3V,0.05Ω)
G:一个开关和导线若干
他进行了以下操作:
①用螺旋测微器测量这段电阻丝的直径.如图2所示为螺旋测微器的示数部分,则该次测量测得电阻丝的直径d=0.265mm.
②把电流表G与电阻箱串联当作电压表用.这块“电压表”最大能测量3V的电压,则电阻箱的阻值应调为R0=880Ω.
③设计实验电路图.如图3中虚线框里只是他设计的实验电路图的一部分,请将电路图补画完整.
④测量并计算电阻率.闭合开关,调节滑动变阻器的滑片到某确定位置,电流表G的示数为I1,电流表A的示数为I2.请用测得的物理量和已知量写出计算电阻率的表达式ρ=$\frac{π{l}^{2}{I}_{1}({R}_{g}+{R}_{0})}{4L({I}_{2}-{I}_{1})}$.

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5.某同学用伏安法测一节干电池的电动势E和内电阻r,所给的其他器材有:
A.电压表(0~3V~15V)   
B.电流表(0~0.6A~3A)
C.变阻器R1(20Ω,1A)      
D.变阻器R2(1 000Ω,0.1A)
E.电键S和导线若干

(1)实验中电流表应选用量程为0-0.6A;电压表应选用量程为0-3v;变阻器应选用R1
(2)根据实验要求连接如图甲实物电路图(滑片放在最左端电阻最大)
(3)实验测得的6组数据已在U-I图中标出,如图乙所示.请你根据数据点位置完成U-I图线,并由图线求出该电池的电动势E=1.5 V,电阻r=0.5Ω.

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4.如图为质谱仪测定带电粒子质量的装置的示意图.速度选择器中场强E方向向下,磁感应强度B1的方向垂直纸面向里,分离器中磁感应强度B2的方向垂直纸面向外.在S处有甲、乙、丙、丁四个一价正离子垂直于E和B1入射,若m=m<m=m,v<v=v<v,不计重力,则分别打在P1、P2、P3、P4四点的离子分别是(  )
A.甲、乙、丙、丁B.甲、丁、乙、丙C.丙、丁、乙、甲D.甲、乙、丁、丙

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3.如图所示,直线A为某电源的U-I图线,直线B为某电阻的U-I图线,用该电源、电阻组成闭合电路时,电源的输出功率和电源的效率分别是(  )
A.4W,33.3%B.2W,67%C.2W,33.3%D.4W,67%

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2.在如图所示当滑动变阻器滑片P向下移动时则(  ) 
A.A灯变亮、B灯变亮、C灯变亮B.A灯变暗、B灯变亮、C灯变暗
C.A灯变暗、B灯变暗、C灯变暗D.A灯变亮、B灯变暗、C灯变亮

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1.在匀强磁场中一个带电粒子做匀速圆周运动,如果又顺利垂直进入另一个磁感应强度是原来磁感应强度2倍的匀强磁场,则(  )
A.粒子的速率加倍,周期减半
B.粒子的速率不变,轨道半径减半
C.粒子的速率减半,轨道半径变为原来的$\frac{1}{4}$
D.粒子的速率不变,周期不变

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20.下列说法错误的是(  )
A.英国物理学家法拉第最早引入了电场概念,并提出用电场线表示电场
B.安培的分子电流假说揭示了磁性的起源,他认为在原子,分子等微粒内部存在着分子电流
C.丹麦物理学家奥斯特发现电流可以使周围的小磁针发生偏转,证明电流周围存在磁场
D.元电荷的数值最早是物理学家安培测得的 e=1.6x10-19C

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