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如圖所示,直角坐標系xOy位于豎直平面內,在水平的x軸下方存在勻強磁場
和勻強電場,磁場的磁感應為B,方向垂直xOy平面向里,電場線平行于y軸。一質
量為m、電荷量為q的帶正電的小球,從y軸上的A點水平向右拋出,經x軸上的
M點進入電場和磁場,恰能做勻速圓周運動,從x軸上的N點第一次離開電場和磁
場,MN之間的距離為L, www..com小球過M點時的速度方向與x軸的方向夾角為
.不計空氣
阻力,重力加速度為g, 求
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電場強度E的大小和方向;
小球從A點拋出時初速度v0的大小;
A點到x軸的高度h.
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演示位移傳感器的工作原理如圖所示,物體M在導軌上平移時,帶動滑動變阻器的金屬滑桿P一起移動,通過電壓表顯示的數據,來反映物體位移的大小x,假設電壓表是理想的,則下列說法中正確的是( )
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A.物體M不動時,電源內沒有電流通過
B.物體M不動時,電壓表沒有示數
C.物體M運動時,電源內的電流會發(fā)生變化
D.物體M運動時,電壓表的示數會發(fā)生變化
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如題18圖,在豎直放置的光滑半圓形絕緣細管的圓心O處放一點電荷.現將質量為m、電荷量為q的小球從半圓形管的水平直徑端點A靜止釋放,小球沿細管滑到最低點B時,對管壁恰好無壓力.若小球所帶電量很小,不影響O點處的點電荷的電場,則置于圓心處的點電荷在B點處的電場強度的大小為
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A.
B.![]()
C.
D.![]()
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【物理——選修3—3】
(1)下列說法中正確的是 。
A.布朗運動是組成固體微粒的分子無規(guī)則運動的反映
B.當分子間距離從r0(此時分子間引力與斥力平衡)增大到r1時,分子力先減小后增大,分子勢能也先減小后增大
C.熱量一定從內能大的物體向內能小的物體傳遞
D.根據熱力學第二定律可知,熱量不可能自發(fā)地從低溫物體傳到高溫物體
(2)如圖所示,有一底部封閉的圓柱形汽缸,上部有一通氣孔,汽缸內壁的高度是2L,一個很薄且質量不計的活塞封閉一定質量的理想氣體,開始時活塞處在離底部L高處,外界大氣壓為1.0×105 Pa,溫度為27℃,現對氣體加熱,求:
①當加熱到127℃時活塞離底部的高度;
②當加熱到427℃時,氣體的壓強。
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如圖所示,帶正電的點電荷固定于Q點,電子僅在庫侖力作用下作以Q點為焦點的橢圓運動。A、B、C為橢圓上的三點,B點的軌道上離最遠的點。電子在從A經B到達C點的過程中( )
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A.速率先增大后減小
B.速率先減小后增大
C.電勢能先減小后增大
D.電勢能先增大后減小
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關于α粒子散射實驗,下列說法正確的是 ( )
A.絕大多數α粒子穿過金箔后,都發(fā)生了不同程度角度的偏轉
B.α粒子在接近原子核的過程中,電勢能增大
C.α粒子在接近原子核的過程中,加速度減少
D.對α粒子散射實驗的數據進行分析,可以估算原子核的大小
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如圖所示,A、B、C為三顆繞地球做勻速圓周運動的衛(wèi)星,地球位于圖中的O點。則關于三顆衛(wèi)星的比較,正確的是( )
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A.衛(wèi)星 C的線速度最大 B.衛(wèi)星A的向心加速度最大
C.衛(wèi)星A受到的萬有引力最大 D.衛(wèi)星C的周期最小
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如圖所示,豎直放置的圓弧軌道和水平軌道兩部分相連. 水平軌道的右側有一質量為 2 m 的滑塊C 與輕質彈簧的一端相連,彈簧的另一端固定在豎直的墻M上,彈簧處于原長時,滑塊C靜止在P 點處;在水平軌道上方O 處,用長為L 的細線懸掛一質量為 m 的小球B,B 球恰好與水平軌道相切,并可繞O點在豎直平面內擺動。質量為 m 的滑塊A 由圓弧軌道上靜止釋放,進入水平軌道與小球B發(fā)生彈性碰撞. P點左方的軌道光滑、右方粗糙,滑塊A、C 與PM 段的動摩擦因數均為
=0.5,A、B、C 均可視為質點,重力加速度為g.
(1)求滑塊A 從2L高度處由靜止開始下滑,與B碰后瞬間B的速度。
(2)若滑塊A 能以與球B 碰前瞬間相同的速度與滑塊C 相碰,A 至少要從距水平軌道多高的地方開始釋放?
(3)在(2)中算出的最小值高度處由靜止釋放A,經一段時間A 與C 相碰,設碰撞時間極短,碰后一起壓縮彈簧,彈簧最大壓縮量為
L,求彈簧的最大彈性勢能。
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如圖所示,水平放置的光滑平行金屬導軌上有一質量為m的金屬棒ab.導軌的一端連接電阻R,其他電阻均不計,磁感應強度為B的勻強磁場垂直于導軌平面向下,金屬棒ab在一水平恒力F作用下由靜止起向右運動.則( )
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A.隨著ab運動速度的增大,其加速度也增大
B.外力F對ab做的功等于電路中產生的電能
C.當ab做勻速運動時,外力F做功的功率等于電路中的電功率
D.無論ab做何種運動,它克服安培力做的功一定等于電路中產生的電能
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