在xoy坐标平面内存在着如图所示的有理想边界的匀强电场和匀强磁场,在x<-2d的区域内匀强电场的场强为E、方向沿+x轴方向,在-2d<x<0的区域内匀强电场的场强为E、方向沿+y轴方向,在x>0的区域内匀强磁场的磁感应强度的大小为![]() (1)微粒到达x=-2d处的速度; (2)微粒离开电场时沿y轴正方向上的位移; (3)微粒第一次打到x轴上的坐标. ![]() |
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![]() (1)小车所受到的阻力大小; (2)小车匀速行驶阶段的功率; (3)小车在整个运动过程中位移的大小. |
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如图所示,在竖直平面内,由斜面和圆形轨道分别与水平面相切连接而成的光滑轨道,圆形轨道的半径为R.质量为m的小物块从斜面上距水平面高为h=2.5R的A点由静止开始下滑,物块通过轨道连接处的B、C点时,无机械能损失.求: (1)小物块通过B点时速度vB的大小; (2)小物块通过圆形轨道最低点C时轨道对物块的支持力F的大小; (3)小物块能否通过圆形轨道的最高点D. ![]() |
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如图所示,在竖直平面内,光滑的绝缘细杆AC与半径为R的圆交于B、C两点,在圆心O处固定一正电荷,B为AC的中点,C位于圆周的最低点.现有一质量为m、电荷量为-q、套在杆上的带负电小球(可视为质点)从A点由静止开始沿杆下滑.已知重力加速度为g,A、C两点的竖直距离为3R,小球滑到B点时的速度大小为2![]() (1)小球滑至C点时的速度大小; (2)A、B两点间的电势差UAB. ![]() |
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为了测定电流表A1的内阻,某同学采用如下图所示的实验电路.其中:A1是待测电流表,量程为300μA,内阻约为100Ω;A2是标准电流表,量程是200μA;R1是电阻箱,阻值范围是0~999.9Ω;R2是滑动变阻器;R3是保护电阻;E是电池组,电动势为4V,内阻不计;S1是单刀单掷开关,S2是单刀双掷开关.![]() (1)根据图所示电路的实物图,请在右侧的方框中画出实验电路图. (2)请将该同学的操作补充完整: ①连接好电路,将滑动变阻器R2的滑片移到最______;(填“左端”或“右端”)将开关S2扳到接点a处,接通开关S1;调整滑动变阻器R2,使电流表A2的读数是150μA; ②将开关S2扳到接点b处,______,使电流表A2的读数仍是150μA. ③若此时电阻箱各旋钮的位置如右图所示,则待测电流表A1的内阻Rg=______Ω. (3)上述实验中,无论怎样调整滑动变阻器R2的滑动位置,都要保证两只电流表的安全.在下面提供的四个电阻中,保护电阻R3应选用______.(填写阻值前相应的字母) A.200kΩ B.20kΩ C.15kΩ D.150kΩ |
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如图甲所示为“探究加速度与物体质量、物体受力的关系”的实验装置.![]() (1)在实验过程中,打出了一条纸带如图乙所示,计时器打点的时间间隔为0.02s.从比较清晰的点起,每两测量点间还有4个点未画出,量出相邻测量点之间的距离如图乙所示,该小车的加速度大小a= m/s2(结果保留两位有效数字). (2)根据实验收集的数据作出的a-F图线如图丙所示,请写出一条对提高本实验结果准确程度有益的建议 . ![]() |
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如图所示,质量为M、长度为L的小车静止在光滑的水平面上.质量为m的小物块(可视为质点)放在小车的最左端.现用一水平恒力F作用在小物块上,使物块从静止开始做匀加速直线运动.物块和小车之间的摩擦力为Ff,物块滑到小车的最右端时,小车运动的距离为l.在这个过程中,以下结论正确的是( )![]() A.物块到达小车最右端时具有的动能为(F-Ff)(L+l) B.物块到达小车最右端时,小车具有的动能为Ffl C.物块和小车增加的内能为FL D.物块和小车增加的机械能为Fl |
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![]() A.产生的感应电流方向相同 B.受的安培力方向相反 C.进入磁场过程的时间等于穿出磁场过程的时间 D.进入磁场过程中产生的热量少于穿出磁场过程产生的热量 |
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在水平地面上方有正交的匀强电场和匀强磁场,匀强电场方向竖直向下,匀强磁场方向水平向里.现将一个带正电的金属小球从M点以初速度v水平抛出,小球着地时的速度为v1,在空中的飞行时间为t1.若将磁场撤除,其它条件均不变,那么小球着地时的速度为v2,在空中飞行的时间为t2.小球所受空气阻力可忽略不计,则关于v1和v2、t1和t2的大小比较,以下判断正确的是( )![]() A.v1>v2,t1>t2 B.v1<v2,t1<t2 C.v1=v2,t1<t2 D.v1=v2,t1>t2 |
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如图所示,当Rs的触头向右移动时,电压表V1和电压表V2的示数的变化量分别为△U1和△U2(均取绝对值).则下列说法中正确的是( )![]() A.△U1>△U2 B.△U1<△U2 C.电压表V1的示数变小 D.电压表V2的示数变小 |
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