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如圖1所示,螺線管兩端加上大小和方向呈周期性變化的電壓,沿著螺線管軸線方向有一電子射入.則該電子在螺線管內(nèi)將做 ()
A.加速直線運動   B.勻速直線運動
C.勻速圓周運動   D.簡諧運動

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每時每刻都有大量帶電的宇宙射線向地球射來,地球磁場可以有效地改變這些射線中大多數(shù)帶電粒子的運動方向,使它們不能到達地面,這對地球上的生命有十分重要的意義.假設(shè)有一個帶正電的宇宙射線粒子正垂直于地面向赤道射來(如圖2,地球由西向東轉(zhuǎn),虛線表示地球自轉(zhuǎn)軸,上方為地球北極),在地球磁場的作用下,它將()
A.向東偏轉(zhuǎn)    B.向南偏轉(zhuǎn)
C.向西偏轉(zhuǎn)    D.向北偏轉(zhuǎn)

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如圖11所示,一列橫波的波源在O處,經(jīng)0.4s振動向右傳播到20cm處,P點離O點80cm,求:
 
(1)P點起振的速度方向是怎樣;
(2)該波由O處開始向右傳播到P點第一次到波峰的這段時間內(nèi),波源通過的路程是多大.

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如圖3所示,B為垂直于紙面向里的勻強磁場,小球帶負電荷,讓小球從A點開始以初速度v0向左平拋運動,并落在水平地面上,歷時t1,落地點距A點水平距離為s1;然后撤去磁場,讓小球仍從A點開始以初速度v0向左平拋,落在水平地面上,歷時t2,落地點距A點水平距離為s2,則()
A.s1<s2     B.t1>t2

C.兩次落地動量相同  D.兩次落地動能相同

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充滿氣體的絕熱容器,當(dāng)容器口打開時,一部分氣體沖出來,容器內(nèi)溫度降低.試從下列兩個角度用分子動理論觀點來分析說明.
(1)從容器口沖出去的可能性大小.(提示:速率大的氣體分子比速率小的氣體分子沖出去的可能性大)
(2)分子在容器出口處,前面的分子速率為v1,后面的分子速率為v2,如果v12,分子要發(fā)生碰撞,作一下簡化,認為它們做正碰.試討論一下分子碰撞對容器內(nèi)溫度的影響.

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如圖4所示,兩個半徑相同的半圓軌道分別豎直放在勻強電場和勻強磁場中.軌道兩端在同一高度上.軌道是光滑的.兩個相同的帶正電的小球同時從兩軌道左端最高點由靜止釋放,M、N為軌道的最低點.則()
A.兩小球到達軌道最低點的速度vM>vN

B.兩小球到達軌道最低點時對軌道的壓力NM>NN
C.小球第一次到達M點的時間大于小球第一次到達N點的時間
D.在磁場中小球能到達軌道的另一端,在電場中小球不能到達軌道的另一端

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如圖12所示,在xyz坐標(biāo)系的空間中,可能存在勻強電場或勻強磁場,也可能兩者都存在或都不存在.但如果兩者都存在,已知磁場平行于xy平面.現(xiàn)有一質(zhì)量為m、帶正電q的點電荷沿z軸正方向射入此空間中,發(fā)現(xiàn)它做速度為v0的勻速直線運動.若不計重力,試寫出電場和磁場的分布有哪幾種可能性.要求對每一種可能性,都要說出其中電場強度、磁感應(yīng)強度的方向和大小,以及它們之間可能存在的關(guān)系.不要求推導(dǎo)或說明理由.

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質(zhì)量為m的通電導(dǎo)體棒ab置于傾角為θ的導(dǎo)軌上,如圖5所示.

已知導(dǎo)體與導(dǎo)軌間的動摩擦因數(shù)為μ,在圖6所加各種磁場中,導(dǎo)體棒均靜止,則導(dǎo)體與導(dǎo)軌間摩擦力為零的可能情況是()

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一表面粗糙的斜面,放在光滑的水平地面上,如圖4所示,θ為斜面傾角.斜面固定時,一質(zhì)量為m的滑塊恰好能沿斜面勻速下滑.斜面不固定時,若用一推力F作用于滑塊 ,使之沿斜面勻速上滑.為了保持斜面靜止不動,必須用一大小為F0=4mgcosθsinθ的水平力作用于斜面.求推力F的大小和方向.

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如圖9所示,已知電源的電動勢E=3V,內(nèi)阻r=1Ω,R1=2Ω,滑動變阻器R的阻值可連續(xù)增大,求:
(1)當(dāng)R多大時,R消耗的功率最大.
(2)當(dāng)R多大時,R1消耗的功率最大.

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同步練習(xí)冊答案