图8-3-9 如图8-3-9所示.a.b是位于真空中的平行金属板.a板带正电.b板带负电.两板之间的电场为匀强电场.场强为E.同时在两板之间的空间中加匀强磁场.磁场方向垂直于纸面向里.磁感应强度为B.一束电子以大小为v0的速度从左边S处沿图中虚线方向入射.虚线平行于两板.要想使电子在两板间能沿虚线运动.则v0.E.B之间的关系应该是( ) A.v0= B.v0= C.v0= D.v0= [解析] 电子沿直线运动时.必有Eq=Bv0q.故v0=.A正确. [答案] A 图8-3-10 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图2-3-9所示,与水平面夹角为30°的固定斜面上有一质量m=1.0 kg的物体。细绳的一端经摩擦不计的定滑轮与固定的弹簧秤相连。物体静止在斜面上,弹簧秤的示数为4.9 N。关于物体受力的判断(取g=9.8 m/s2)。下列说法正确的是(  )

图2-3-9

A.斜面对物体的摩擦力大小为零

B.斜面对物体的摩擦力大小为4.9 N,方向沿斜面向上

C.斜面对物体的摩擦力大小为4.9  N,方向沿斜面向上

D.斜面对物体的摩擦力大小为4.9 N,方向垂直斜面向上

查看答案和解析>>

如图9-3-26所示,电阻可忽略的光滑平行金属导轨长s=1.15 m,两导轨间距L=0.75 m,导轨倾角为30°,导轨上端ab接一阻值R=1.5 Ω 的电阻,磁感应强度B=0.8 T的匀强磁场垂直轨道平面向上.阻值r=0.5 Ω,质量m=0.2 kg的金属棒与轨道垂直且接触良好,从轨道上端ab处由静止开始下滑至底端,在此过程中金属棒产生的焦耳热Q1=0.1 J.(取g=10 m/s2)求:

(1)金属棒在此过程中克服安培力的功W

(2)金属棒下滑速度v=2 m/s时的加速度a.

(3)为求金属棒下滑的最大速度vm,有同学解答如下:由动能定理,WWmv,…….由此所得结果是否正确?若正确,说明理由并完成本小题;若不正确,给出正确的解答.

查看答案和解析>>

如图9-3-2甲所示为两根平行放置的相距L=0.5 m且足够长的固定金属直角导轨,一部分水平,另一部分竖直.质量均为m=0.5 kg的金属细杆ab、cd始终与导轨垂直且接触良好形成闭合回路,水平导轨与ab杆之间的动摩擦因数为μ,竖直导轨光滑.ab与cd之间用一根足够长的绝缘细线跨过定滑轮相连,每根杆的电阻均为R=1 Ω,其他电阻不计. .整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,现用一平行于水平导轨的恒定拉力F作用于ab杆,使之从静止开始向右运动, ab杆最终将做匀速运动,且在运动过程中cd杆始终在竖直导轨上运动.当改变拉力F的大小时,ab杆相对应的匀速运动的速度v的大小也随之改变,F与v的关系图线如图9-3-2乙所示.不计细线与滑轮之间的摩擦和空气阻力,g取10 m/s2.求:(1)杆与水平导轨之间的动摩擦因数μ和磁感应强度B各为多大?

(2)若ab杆在F=9 N的恒力作用下从静止开始向右运动8 m后达到匀速状态,则在这一过程中整个回路产生的焦耳热为多少?

查看答案和解析>>

如图9-3-23甲所示,在竖直方向上有四条间距相等的水平虚线L1L2L3L4,在L1L2之间、L3L4之间存在匀强磁场,大小均为1 T,方向垂直于虚线所在平面.现有一矩形线圈abcd,宽度cdL=0.5 m,质量为0.1 kg,电阻为2 Ω,将其从图示位置静止释放(cd边与L1重合),速度随时间的变化关系如图乙所示,t1时刻cd边与L2重合,t2时刻ab边与L3重合,t3时刻ab边与L4重合,已知t1t2的时间间隔为0.6 s,整个运动过程中线圈平面始终处于竖直方向.(重力加速度g取10 m/s2)则(  ).

图9-3-23

A.在0~t1时间内,通过线圈的电荷量为0.25 C

B.线圈匀速运动的速度大小为8 m/s

C.线圈的长度为1 m

D.0~t3时间内,线圈产生的热量为4.2 J

查看答案和解析>>

如图19-6-8所示,两块同样的玻璃直角三棱镜ABC,两者的AC面是平行放置的,在它们之间是均匀的未知透明介质.一单色细光束O垂直于AB面入射,在图示的出射光?线中

A.1、2、3(彼此平行)中的任一条都有可能

B.4、5、6(彼此平行)中的任一条都有可能

C.7、8、9(彼此平行)中的任一条都有可能

D.只能是4、6中的某一条

查看答案和解析>>


同步练习册答案