题目列表(包括答案和解析)

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16、依据磁场对电流会产生作用力的原理,可制造一种新型武器--电磁炮,它的主要原理如图所示。1982年澳大利亚国立大学制成了能把m=2.0kg的弹体(包括炮弹和金属杆EF的质量)加速到v=10 km /s的电磁炮(常规炮弹的速度大小约为2 km/s),处于同一水平面上的平行导轨宽L=2m,长为s=100m,通过金属杆EF的电流为10A。设金属杆EF加速中电流维持不变,EF与导轨之间摩擦不计。那么,轨道间所加的竖直向上的匀强磁场的磁感强度至少应为多大?

 

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15.将电池、小灯泡、电动机、滑线变阻器组成串联电路,其中电池电动势E = 14V, 内阻 r =1Ω, 小灯泡标有“2V、4W”, 电动机内阻r'=0.5Ω, 当变阻器阻值为1Ω时, 电灯和电动机均为正常工作, 求:

   (1) 电动机两端的电压

   (2) 电动机输出的机械功率

   (3) 电路消耗的总功率

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14、某同学对实验室的一个多用电表中的电池进行更换时发现,里面除了一节1.5V的干电池外,还有一个方形的电池(层叠电池),如图甲所示。

为了测定该电池的电动势和内电阻,实验室中提供有下列器材:

A.电流表G(滿偏电流10mA,内阻10Ω)

B.电流表A(0-0.6 A-3A,内阻未知)

C.滑动变阻器R(0-100Ω,1A)

D.定值电阻R0(阻值990Ω)

E.开关与导线若干

(1)该同学根据现有的实验器材,设计了如图乙所示的电路,请你按照电路图在丙图上完成实物连线.

 

 

(2)丁图为该同学根据上述设计的实验电路利用测出的数据绘出的I1-I2图线(I1为电流表G的示数,I2为电流表A的示数),则由图线可以得到被测电池的电动势E    V ,内阻r=    Ω.

       丙

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13、在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,使用的小灯泡为“6V 3W”,其他可供选择的器材有:

电压表V1(量程6V,内阻20KΩ)

电压表V2(量程20V,内阻60KΩ)

电流表A1(量程3A,内阻0.2Ω)

电流表A2(量程0.6A,内阻1Ω)

变阻器R1(0~1000Ω,0.5A)

变阻器R2(0~20Ω,2A)

学生电源E(6~8V)

开关S及导线若干.

(1)实验中要求电压表在0~6V范围内读取并记录下12组左右不同的电压值U和对应的电流值I,以便作出伏安特性曲线,在上述器材中,电压表应选用    ,电流表应选用      ,变阻器应选用     

(2)在图所示的方框中画出实验的原理图.

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12、如图所示,在x轴上方有垂直于xy平面向里的匀强磁场,磁感  

应强度为B;在x轴下方有沿y轴负方向的匀强电场,场强为E。 

一质量为m,电量为-q的粒子从坐标原点O沿着y轴正方向射出。

射出之后,第三次到达x轴时,它与点O的距离为L。求此粒子

射出时的速度v=     和运动的总路程s=      (重力

不计)。

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11、为了测定某金属电阻丝的电阻率, 已知电阻丝的电阻约几欧, 那么利用伏安法测该电阻丝的电阻时, 应采用安培表         (填“内接”或“外接”)法, 若实验时测得伏特表读数为U, 安培表读数I, 电阻丝的直径为d, 长为l, 则该电阻丝的电阻率ρ=         .

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10、(   )如图所示,闭合金属环从高h的曲面滚下,又沿曲面的另一侧上升,设闭合环初速度为零,摩擦不计,则:

A.若是匀强磁场,环滚上的高度小于h

B.若是匀强磁场,环滚上的高度等于h

C.若是非匀强磁场,环滚上的高度等于h

D.若是非匀强磁场,环滚上的高度小于h

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9、(    )如图,真空中匀强电场的方向竖直向下,匀强磁场方向垂直纸面向里,三个油滴a、b、C带有等量同种电荷,其中a静止,b向右做匀速直线运动,c向左做匀速直线运动,比较它们的重力Ga、Gb、Gc间的关系,正确的是

A.Ga最大   B.Gb最大   C. Gc最大   D.Gb最小

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8、(   )回旋加速器的加速带点粒子的装置,其核心部分

是分别与高频交流电极相连接的两个D形金属盒,两盒间

的狭缝中形成的周期性变化的电场,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,要增大带电粒子射出时的动能,则下列

说法中正确的是 A、增大匀强电场间的加速电压    B、增大磁场的磁感应强度 C、减小狭缝间的距离           D、增大D形金属盒的半径

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7、(    )如图所示,在垂直纸面向里的匀强磁场的边界上,有两个质量和电荷量均相同的正、负离子,从O点以相同的速率射入磁场中,射入方向与边界成θ角,若不计重力,则正、负离子在磁场中的运动情况,以下正确的是 

A.运动时间相同      

B.重新回到边界时速度大小和方向都相同

C.运动的轨道半径相同  

D.重新回到边界时的位置与0点距离相同

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