【題目】如圖所示,三條平行等距的虛線表示電場中的三個等勢面,電勢值分別為-10V、0V、10V,實線是一帶電粒子(只受電場力)的運動軌跡, a、c為軌跡上的兩點,粒子的帶電量為2×10-9C。則粒子帶______電,粒子從a點運動到c點電場力做功為____________J。
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【題目】如圖所示,MN、PQ為兩條平行的光滑金屬直導軌,導軌平面與水平面成θ=30°,M、P之間接有電阻箱R,導軌所在空間存在垂直于導軌平面的勻強磁場,磁場的磁感應強度大小為B,質量為m的金屬桿ab水平放置在軌道上,其接入電路的電阻值為r,現從靜止釋放金屬桿ab,測得最后的最大速度為v1,已知軌道間距為L,重力加速度取g,軌道足夠長且電阻不計,求:
(1)電阻箱接入電路的電阻多大?
(2)若當金屬棒下滑的距離為s時,金屬棒的加速度大小為a,則此時金屬棒運動的時間為多少?
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【題目】某校興趣小組制作了一個游戲裝置,其簡化模型如圖所示,在 A 點用一彈射裝置可 將靜止的小滑塊以 v0水平速度彈射出去,沿水平直線軌道運動到 B 點后,進入半徑 R=0.3m的光滑豎直圓形軌道,運行一周后自 B 點向 C 點運動,C 點右側有一陷阱,C、D 兩點的豎 直高度差 h=0.2m,水平距離 s=0.6m,水平軌道 AB 長為 L1=1m,BC 長為 L2 =2.6m,小滑塊與 水平軌道間的動摩擦因數 μ=0.5,重力加速度 g=10m/s2.
(1)若小滑塊恰能通過圓形軌道的最高點,求小滑塊在 A 點彈射出的速度大。
(2)若游戲規(guī)則為小滑塊沿著圓形軌道運行一周離開圓形軌道后只要不掉進陷阱即為勝出,求小滑塊在 A 點彈射出的速度大小的范圍。
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【題目】如圖所示,水平導軌接有電源,導軌上固定有三根用同種材料制作的導體棒a、b、c,其中b最短,c為直徑與b等長的半圓,導體的電阻與其長度成正比,導軌電阻不計,F將裝置置于向下的勻強磁場中,接通電源后,三根導體棒中均有電流通過,則它們受到安培力的大小關系為
A. Fa>Fb=Fc B. Fa=Fb>Fc
C. Fa=Fb=Fc D. Fa>Fb>Fc
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【題目】如圖所示,一電子束垂直于電場線與磁感線方向入射后偏向A極板,為了使電子束沿射入方向做直線運動,可采用的方法是( 。
A. 將變阻器滑動頭P向右滑動 B. 將變阻器滑動頭P向左滑動
C. 將極板間距離適當減小 D. 將極板間距離適當增大
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【題目】如圖甲所示,某實驗小組使用多用電表判斷二極管的極性。
(1)測量前應將多用電表的選擇開關旋至_____(選填“交流電壓擋”“直流電壓擋”“電流擋”或“歐姆擋”);
(2)兩次測量指針偏轉分別如圖乙、丙所示,指針如圖乙所示時,紅表筆接的是二極管的______(選填“正”或“負”)極;指針如圖丙所示時,二極管的負極與_____(選填“紅”或“黑”)表筆相連。
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【題目】如圖所示,兩根足夠長的光滑金屬導軌豎直放置,導軌間距L=0.5m,電阻不計。有界勻強磁場的上下兩界面水平,間距H=1.35m,磁場方向垂直于導軌平面。兩個完全相同的導體棒①、②水平置于導軌上,離磁場上邊界的距離h=0.45m。每根導體棒的質量m=0.08kg、電阻R=0.3Ω。靜止釋放導體棒①,①進入磁場時恰好開始做勻速運動,此時再由靜止釋放導體棒②。求:(重力加速度g取10m/s2,導體棒與導軌始終良好接觸。)
(1)導體棒①進入磁場時的速度大小v1;
(2)勻強磁場的磁感應強度大小B;
(3)導體棒①離開磁場時的速度大小v2。
(4)分析并說明從導體棒①開始運動到導體棒②離開磁場的過程中,回路中電流的變化情況。
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【題目】如圖所示的電路中,當滑動變阻器的滑片向上滑動時,則 ( )
A. 電源的功率變小
B. 電容器儲存的電荷量變小
C. 電源內部消耗的功率變大
D. 電阻R消耗的電功率變小
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【題目】2013 年 12 月 2 日 1 時 30 分,嫦娥三號探測器由長征三號乙運載火箭從西昌衛(wèi)星發(fā)射中心發(fā)射,首次實現月球軟著陸和月面巡視勘察。嫦娥三號的飛行軌道示意圖如圖所示。假設嫦娥三號在環(huán)月段圓軌道和橢圓軌道上運動時,只受到月球的萬有引力。則以下說法正確的是( )
A. 若已知嫦娥三號環(huán)月段圓軌道的半徑、運動周期和引力常量,則可以計算出月球的密度
B. 嫦娥三號由環(huán)月段圓軌道變軌進入環(huán)月段橢圓軌道時,應讓發(fā)動機點火使其加速
C. 嫦娥三號下降階段,其引力勢能減小
D. 嫦娥三號在環(huán)月段橢圓軌道上P點的速度大于Q點的速度
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