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12.如图甲所示,水平直线MN上方有竖直向下的匀强电场,场强大小E=π×103 N/C,MN下方有垂直于纸面的磁场,磁感应强度B随时间t按如图乙所示规律做周期性变化,规定垂直纸面向外为磁场正方向.t=0时将一重力不计、比荷$\frac{q}{m}$=106C/kg的正点电荷从电场中的O点由静止释放,在t1=1×10-5s时恰通过MN上的P点进入磁场,P点左方d=124cm处有一垂直于MN且足够大的挡板.已知 sin53°=cos37°=0.8,sin37°=cos53°=0.6.求:

(1)电荷从P点进入磁场时速度的大小υ0
(2)电荷在t2=8×10-5 s时与P点的距离△s;
(3)电荷从O点出发运动到挡板所需时间t

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科目: 来源: 题型:解答题

11.如图所示,一带电小球用绝缘细线悬挂在水平向右的匀强电场中,静止时悬线与竖直方向成θ角.已知当地的重力加速度为g.
(1)判断小球带何种电荷.
(2)若已知电场强度为E,小球带电量大小为q,求小球的质量m.

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科目: 来源: 题型:解答题

10.质量为10kg的铁锤,从某一高度处落下后与立在地面上的木桩相碰,碰前速度大小为10m/s,碰后静止在木桩上,若铁锤与木桩的作用时间为0.1s,重力加速度取g=10m/s2.求:木桩对铁锤的平均弹力.

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9.小明同学在测定金属丝电阻率的实验中,进行了如下操作,请你将相应的操作步骤补充完整.
(1)他首先用螺旋测微器测金属丝的直径,如图甲所示,该金属丝的直径为0.850mm.

(2)他再用多用电表粗测金属丝的阻值,操作过程如下:
①将红、黑表笔分别插入多用电表的“+”、“-”插孔,选择开关旋至电阻挡“×10”挡位;
②将红、黑表笔短接,调节B旋钮(填图乙中的“A”或“B”或“C”),使欧姆表指针对准电阻的0刻线处(填“0刻线”或“∞刻线”);
③把红、黑表笔分别与金属丝的两端相接,此时多用电表的示数如图丙所示;
④为了使金属丝的阻值读数能够再准确一些,小明将选择开关旋至电阻挡×1挡位(填“×1”或“×1k”),重新进行欧姆调零;
⑤重新测量得到的结果如图丁所示,则金属丝的电阻为6Ω.

(3)他想用伏安法更精确地测量该金属丝的阻值,他用如图戊所示的装置进行测量,其中部分器材的规格为:电源E(两节干电池,3V),电流表(量程0.6A,内阻约1Ω),电压表(量程3V,内阻约10kΩ),滑动变阻器(阻值范围0~20Ω,额定电流1A).要求滑动变阻器采用限流式接法,为了减小实验误差,请你在图戊中加两条导线将未连接完的电路连起来.

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科目: 来源: 题型:多选题

8.回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电源两极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示.设D形盒半径为R.若用回旋加速器加速质子(氢核)时,匀强磁场的磁感应强度为B,高频交流电频率为f.质子质量为m,电荷量为e.则下列说法正确的是(  )
A.质子被加速后的最大速度不可能超过2πRf
B.质子被加速后的最大动能Ek不可能超过$\frac{(eBR)^{2}}{2m}$
C.质子被加速后的最大动能与狭缝间的加速电压、加速次数有关
D.不改变B和f,该回旋加速器也能用于加速α粒子(即氦核)

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7.竖直向下的180N的力分解成两个分力,若其中一个分力大小等于240N,方向水平向右,求另一个分力.

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6.某飞机起飞前,在跑道上加速滑行,加速度是4.0m/s2.滑行20s达到起飞速度,问飞机起飞速度多大?

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5.汽车紧急刹车时加速度的大小是5m/s2,汽车原来的速度是10m/s,问刹车后经多少时间汽车停止运动.

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科目: 来源: 题型:解答题

4.一辆汽车,启动后先以6m/s的速度行驶5分钟,然后以10m/s的速度行驶10分钟,求汽车在这15分钟内的平均速度.

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科目: 来源: 题型:选择题

3.两个做匀加速直线运动的物体,运动时间相同,则(  )
A.初速度大的位移一定大B.末速度大的位移一定大
C.加速度大的位移一定大D.三者都不能单独决定位移的大小

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同步练习册答案