如图所示,坐标系xOy在竖直平面内,x轴沿水平方向.x>0的区域有垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B1;第三象限同时存在着垂直于坐标平面向外的匀强磁场和竖直向上的匀强电场,磁感应强度大小为B2,电场强度大小为E.x>0的区域固定一与x轴成θ=30°角的绝缘细杆.一穿在细杆上的带电小球a沿细杆匀速滑下,从N点恰能沿圆周轨道运动到x轴上的Q点,且速度方向垂直于x轴.已知Q点到坐标原点O的距离为 ,重力加速度为g,
,
。空气阻力忽略不计,求:
(1)带电小球a的电性及其比荷;
(2)带电小球a与绝缘细杆的动摩擦因数μ;
(3)当带电小球a刚离开N点时,从y轴正半轴距原点O为的P点(图中未画出)以某一初速度平抛一个不带电的绝缘小球b,b球刚好运动到x轴与向上运动的a球相碰,则b球的初速度为多大?
如图所示,匀强电场的电场强度大小为E,方向竖直向下,匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里。一带电液滴在垂直于匀强磁场的竖直平面内做半径为R的匀速圆周运动,重力加速度为g。
(1)求该液滴的速度大小和绕行方向。
(2)若液滴运行到轨迹最低点A时,分裂成大小相同的两个液滴,其中一个液滴仍在原来的平面内做半径为3R的匀速圆周运动,且此圆周的最低点也是A,则另一液滴将如何运动?
如图甲所示,图中虚线框内是由表头G改装成的一个电流表和一个电压表的电路,其中接a、b时为电流表,接a、c时为电压表。已知表头的满偏电流为2mA,内阻阻值范围为180~200Ω,定值电阻R1=50Ω,R2=1460Ω,为确定改装后电流表和电压表的量程,实验小组将a、b两个接线柱接入如图乙所示的电路中,来测量表头G的内阻。
甲
乙
(1)实验室里,电流表A和滑动变阻器R均有两种规格:
电流表:a.0~10mA b.0~600mA
滑动变阻器:a.0~20Ω b.0~1000Ω
则电流表应选_______________,滑动变阻器应选________________;(选填字母代号)
(2)将选择的器材接入电路。
①依照图甲电路图,在图乙上用笔画线代替导线,补充完整实物图______;
②闭合S,以I1表示电流表A的示数,I2表示表头G的示数,多次调整滑动变阻器,测量多组Il、I2数据(单位均为mA),某同学以Il为纵轴,I2为横轴,画出Il-I2图像为一条过原点的倾斜直线,该同学求出了图线的斜率k=5,则表头内阻Rg=____________Ω,由表头G改装后的电流表量程为______________mA,电压表量程为________V。
为了进行验证牛顿第二定律的实验,现提供如图甲所示的实验装置。
(1)为了消除小车与水平木板之间的摩擦力的影响,应采取的做法是_______。
A.将木板不带滑轮的一端适当垫高,使小车在钩码拉动下恰好做匀速运动
B.将木板带滑轮的一端适当垫高,使小车在钩码拉动下恰好做匀速运动
C.将木板不带滑轮的一端适当垫高,在不挂钩码的情况下使小车恰好做匀速运动
D.将木板不带滑轮的一端适当垫高,在不挂钩码的情况下使小车能够静止在木板上
(2)在实验中,得到一条打点的纸带,如图乙所示。已知相邻计数点间的时间间隔为T,且相邻间距x1、x2、x3、x4、x5、x6已量出,则小车加速度的表达式为a=_______。
(3)有一组同学保持小车及车中的砝码质量一定,研究加速度a与所受外力F的关系,他们在轨道水平和倾斜两种情况下分别做了实验,得到了两条a-F图线,如图丙所示。图线____(选填“①”或“②”)是在轨道倾斜情况下得到的;小车及车中的砝码总质量m=________kg。
如图所示,两根间距为20cm的无限长光滑金属导轨,电阻不计,其左端连接一阻值为10Ω的定值电阻R,两导轨之间存在着磁感应强度为1T的匀强磁场,磁场边界虚线为正弦曲线的一部分,一阻值为10Ω的光滑导体棒ab,在外力作用下以10m/s的速度匀速向右运动(接触电阻不计),交流电压表和交流电流表均为理想电表,则( )
A. 回路中产生的是正弦式交变电流
B. 交流电压表的示数是1V
C. 导体棒ab运动到图示虚线位置时,交流电流表示数为0
D. 导体棒ab上消耗的热功率为0.1W
如图所示,用同种电阻丝制成的单匝正方形闭合线框A的边长与圆形闭合线框B的直径相等,m点和n点是线框A底边的两个端点,p点和q点是线框B水平直径的两个端点,线框A、B同时由静止开始释放并进入上边界水平、范围足够大的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,进入过程中m、n、p、q四点连线始终保持水平。当两线框完全进入磁场以后,下列说法正确的是( )
A. m、n点和p、q点电势的关系一定有
B. m、n点和p、q点间电势差的关系一定有Umn=Upq
C. 进入磁场过程中流过线框A、B的电荷量QA>QB
D. 进入磁场过程中流过线框A、B的电荷量QA=QB