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图甲是一足够大的光滑绝缘水平面,在t=0时刻,质量m=0.04kg、电荷量q=0.01C的带负电小球以初速度v0=1m/s从Ο点开始水平向右运动。整个平面处于方向竖直向下的匀强磁场中。
(1)若磁感应强度B =4T并保持不变,求小球在匀强磁场中运动的半径和周期。 (2)若从t=0时刻开始,磁感应强度B随时间的变化规律如图乙所示,求小球至少经过多长时间才能再次经过Ο点,画出小球在这段时间内的运动轨迹并求小球通过的路程。
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如图,在距地面高为H= 45m处,某时刻将一小球A以初速度v0=10m/s水平向右抛出,与此同时,在A的正下方有一质量mB=1kg的物块B受水平向右恒力F=6N作用从静止开始运动,B与水平地面间的动摩擦因数μ=0.2,A、B均可视为质点,空气阻力不计,g取10m/s2,求:
(1)A球从抛出到落至地面所用的时间。
(2)A球落地时,A、B之间的距离。
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如图,处于同一水平面内的光滑金属导轨平行放置,相距为L,左端连接有阻值为R的电阻。一导体棒ab垂直于导轨放置,电阻值也为R,回路中其余电阻不计。整个装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直。当导体棒ab受水平外力作用以速度v匀速向右滑动时,求:
(1)导体棒中的电流大小及方向。
(2)导体棒的发热功率。
(3)水平外力F的大小和方向。
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某实验小组用如图甲的电路测量一直流安培表的内电阻。所给的器材有: 电池E(约4.5V);电流表A(量程0~300mA,待测内阻约为5Ω);电压表V(量程0~3V);电阻箱R1;滑动变阻器R2(0~10Ω),以及电键S和导线若干。
①图乙实物图中,已连接了部分电路,请完成余下电路的连接。
②请完成主要实验的步骤:
A、连接好实验电路,把变阻器的滑动片调到 (a或b端);
B、闭合电键, ,使通过电路电流从小到大变化,读出并记录数据。
③若电压表、电流表的读数分别为U和I,电阻箱读数为R1,则电流表的内电阻。
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用如图甲的装置来验证牛顿第二定律。在某次实验打出的纸带上选择5个计数点A、B、C、D、E,相邻两个计数点之间还有4个点没有画出,具体数据如图乙。
①打点计时器必须使用 (直流或交流)电源,若电源频率为50Hz,则打点计时器的打点时间间隔T = ;
②纸带上C点对应的速度vC = ,小车的加速度为 。(计算结果保留三位有效数字)
乙 甲
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如图,固定在水平面上的U形金属框上,静止放置有一金属杆ab,整个装置处于竖直向上的磁场中。当磁感应强度B 均匀减小时,杆ab 总保持静止,则在这一过程中
A.杆中的感应电流方向是从b到a
B.杆中的感应电流大小均匀增大
C.金属杆所受安培力水平向左
D.金属杆受到的摩擦力逐渐减小
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如图,平行板电容器充电后形成一个稳定的匀强电场。让A、B 两个初速度相同且电荷量也相同的带电粒子从同一位置垂直于电场方向射入电场,分别沿a 、b 轨迹落到极板的中央和边缘,忽略粒子的重力作用,则
A.A、B 粒子都带正电
B.A、B 粒子都带负电
C.B 粒子的质量比A 粒子的大
D.B 粒子的质量比A 粒子的小
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如图,一个质量为m的小球以初速度v飞出高为H的桌面,A点距离地面高为h,不计空气阻力,以地面为零势能面,则
A.小球在A点的重力势能为 mgh
B.小球在A点的动能为 mv2+mgh
C.小球在A点的机械能为 mv2+mg(H-h)
D.小球在A点的机械能为 mv2+mgH
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带同种电荷的两个小球放在光滑绝缘的水平面上,由静止释放,运动过程中两球
A.所受库仑力逐渐减小
B.具有的电势能逐渐增大[来
C.动能不断增加
D.机械能保持不变
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