【題目】如圖所示,阻值為R的金屬棒從圖示位置ab分別以、的速度沿光滑導軌(電阻不計)勻速滑到位置,若,則在這兩次過程中( 。
A. 回路電流
B. 外力的功率
C. 通過任一截面的電荷量
D. 產生的熱量
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【題目】如圖所示的電路中,線圈L的自感系數足夠大,其直流電阻忽略不計,LA、LB是兩個相同的燈泡,下列說法中正確的是:( )
A. k閉合瞬間,LA立即變亮,LB不亮
B. k閉合瞬間,LA、LB同時立即變亮
C. k斷開的瞬間,LA、LB同時熄滅
D. k斷開的瞬間,LA立即熄滅,LB逐漸熄滅
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【題目】歐洲大型強子對撞機是現在世界上最大、能量最高的粒子加速器,是一種將質子加速對撞的高能物理設備,其原理可簡化如下:兩束橫截面積極小長度為質子束以初速度同時從左、右兩側入口射入加速電場,經過相同的一段距離后射入垂直紙面的圓形勻強磁場區(qū)域并被偏轉,最后兩質子束發(fā)生相碰。已知質子質量為,電量為;加速極板AB、A'B'間電壓均為,且滿足。兩磁場磁感應強度相同,半徑均為,圓心O、O'在質子束的入射方向上,其連線與質子入射方向垂直且距離為;整個裝置處于真空中,忽略粒子間的相互作用及相對論效應。
(1)試求質子束經過加速電場加速后(未進入磁場)的速度和長度;
(2)試求出磁場磁感應強度和粒子束可能發(fā)生碰撞的時間;
(3)若某次實驗時將磁場O的圓心往上移了,其余條件均不變,則質子束能否相碰?若不能,請說明理由;若能,請說明相碰的條件及可能發(fā)生碰撞的時間。
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【題目】2019年1月3日,“嫦娥四號”探測器成功著陸在月球背面。著陸前的部分運動過程簡化如下:在距月面15km高處繞月做勻速圓周運動,然后減速下降至距月面100m處懸停,再緩慢降落到月面。已知萬有引力常量和月球的第一宇宙速度,月球半徑約為1.7×103km。由上述條件可以估算出
A. 月球質量
B. 月球表面的重力加速度
C. 探測器在15km高處繞月運動的周期
D. 探測器懸停時發(fā)動機產生的推力
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【題目】如圖所示,寬為L的平行金屬導軌由光滑的傾斜部分和足夠長的粗糙水平部分平滑連接,右端接阻值為R的電阻c,矩形區(qū)域MNPQ內有豎直向上、大小為B的勻強磁場。在傾斜部分同一高度h處放置兩根細金屬棒a和b,由靜止先后釋放,a離開磁場時b恰好進入磁場,a在水平導軌上運動的總距離為s。a、b質量均為m,電阻均為R,與水平導軌間的動摩擦因數均為μ,與導軌始終垂直且接觸良好。導軌電阻不計,重力加速度為g。則整個運動過程中
A. a棒中的電流方向會發(fā)生改變B. a棒兩端的最大電壓為
C. 電阻c消耗的電功率一直減小D. 電阻c產生的焦耳熱為
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【題目】在x軸上O、P兩點分別放置電荷量為q1、q2的點電荷,一帶正電的試探電荷在兩電荷連線上的電勢能EP隨x變化關系如圖所示,其中A、B兩點電勢能為零,BD段中C點電勢能最大,則
A. q1和q2都是正電荷且q1> q2
B. BC間場強方向沿x軸負方向
C. C點的電場強度大于A點的電場強度
D. 將一負點電荷從B點移到D點,電場力先做負功后做正功
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【題目】甲、乙為兩顆地球衛(wèi)星,其中甲的軌道為圓,乙的軌道為橢圓,圓軌道的直徑與橢圓軌道的長軸相等,如圖所示,P點為兩軌道的一個交點。以下判斷正確的是
A. 衛(wèi)星乙在遠地點的線速度小于衛(wèi)星甲的線速度
B. 衛(wèi)星乙在近地點的線速度小于衛(wèi)星甲的線速度
C. 衛(wèi)星乙的周期大于衛(wèi)星甲的周期
D. 衛(wèi)星乙在P點的加速度大于衛(wèi)星甲在P點的加速度
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【題目】如圖所示,兩塊同樣的玻璃直角三棱鏡ABC和A1B1C1, ,AC面和A1C1面平行,且A、B1、C1在一條直線上,兩三棱鏡放置在空氣中,一單色細光束O垂直于AB面入射,光線從A1B1面射出時,出射光線方向與入射光線O的方向平行。A、C1兩點間的距離為d,光線從A1B1面上的b點(圖上未畫)射出, 。
①畫出完整光路圖;
②玻璃的折射率n。
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【題目】如圖所示,在xoy平面(紙面)內,存在一個半徑為R=02.m的圓形勻強磁場區(qū)域,磁感應強度大小為B=1.0T,方向垂直紙面向里,該磁場區(qū)域的左邊緣與y軸相切于坐標原點O.在y軸左側、-0.1m≤x≤0的區(qū)域內,存在沿y軸負方向的勻強電場(圖中未標出),電場強度的大小為E=10×104N/C.一個質量為m=2.0×10-9kg、電荷量為q=5.0×10-5C的帶正電粒子,以v0=5.0×103m/s的速度沿y軸正方向、從P點射入勻強磁場,P點的坐標為(0.2m,-0.2m),不計粒子重力。
(1)求該帶電粒子在磁場中做圓周運動的半徑;
(2)求該帶電粒子離開電場時的位置坐標;
(3)若在緊靠電場左側加一垂直紙面的勻強磁場,該帶電粒子能回到電場,在粒子回到電場前瞬間,立即將原電場的方向反向,粒子經電場偏轉后,恰能回到坐標原點O,求所加勻強磁場的磁感應強度大小。
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