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如圖,半徑為R的圓是一圓柱形勻強磁場區(qū)域的橫截面(紙面),磁感應(yīng)強度大小為B,方向垂直于紙面向外,一電荷量為q(q>0)。質(zhì)量為m的粒子沿平行于直徑ab的方向射入磁場區(qū)域,射入點與ab的距離為,已知例子射出去的磁場與射入磁場時運動方向間的夾角為60°,則例子的速率為(不計重力)
A. B. C. D.
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如圖.在水平面(紙面)內(nèi)有三報相同的均勻金屬棒ab、ac和MN,其中ab、ac在a點接觸,構(gòu)成“V”字型導(dǎo)軌。空間存在垂直于紙面的均勻磁場。用力使MN向右勻速運動,從圖示位置開始計時,運動中MN始終與∠bac的平分線垂直且和導(dǎo)軌保持良好接觸。下列關(guān)于回路中電流i與時間t的關(guān)系圖線.可能正確的是
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一水平放置的平行板電容器的兩極板間距為d,極板分別與電池兩極相連,上極板中心有一小孔(小孔對電場的影響可忽略不計)。小孔正上方處的P點有一帶電粒子,該粒子從靜止開始下落,經(jīng)過小孔進入電容器,并在下極板處(未與極板接觸)返回。若將下極板向上平移,則從P點開始下落的相同粒子將
A.打到下極板上 B.在下極板處返回
C.在距上極板處返回 D.在距上極板d處返回
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如圖,一半徑為R的圓盤上均勻分布著電荷量為Q的電荷,在垂直于圓盤且過圓心c的軸線上有a、 b、d三個點,a和b、b和c、 c和d間的距離均為R,在a點處有一電荷量為q (q>O)的固定點電荷.已知b點處的場強為零,則d點處場強的大小為(k為靜電力常量)
A.k B. k C. k D. k
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右圖是伽利略1604年做斜面實驗時的一頁手稿照片,照片左上角的三列數(shù)據(jù)如下表。表中第二列是時間,第三列是物體沿斜面運動的距離,第一列是伽利略在分析實驗數(shù)據(jù)時添加的。根據(jù)表中的數(shù)據(jù).伽利略可以得出的結(jié)論是
A.物體具有慣性
B.斜面傾角一定時,加速度與質(zhì)量無關(guān)
C.物體運動的距離與時間的平方成正比
D.物體運動的加速度與重力加速度成正比
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在科學(xué)研究中,可以通過施加適當(dāng)?shù)碾妶龊痛艌鰜韺崿F(xiàn)對帶電粒子運動的控制。 如題15-1圖所示的xOy平面處于勻強電場和勻強磁場中,電場強度E和磁感應(yīng)強度B隨時間作周期性變化的圖象如題15-2圖所示。 x軸正方向為E的正方向,垂直紙面向里為B的正方向。 在坐標(biāo)原點O有一粒子P,其質(zhì)量和電荷量分別為m和+q。 不計重力。 在時刻釋放P,它恰能沿一定軌道做往復(fù)運動。
(1)求P在磁場中運動時速度的大小;
(2)求應(yīng)滿足的關(guān)系;
(3)在時刻釋放P,求P速度為零時的坐標(biāo)。
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如圖所示,將小砝碼置于桌面上的薄紙板上,用水平向右的拉力將紙板迅速抽出,砝碼的移動很小,幾乎觀察不到,這就是大家熟悉的慣性演示實驗。 若砝碼和紙板的質(zhì)量分別為和,各接觸面間的動摩擦因數(shù)均為。 重力加速度為g。
(1)當(dāng)紙板相對砝碼運動時,求紙板所受摩擦力的大小;
(2)要使紙板相對砝碼運動,求所需拉力的大;
(3)本實驗中, =0。 5kg, =0。 1kg, =0。 2,砝碼與紙板左端的距離d=0。 1m,取g=10。 若砝碼移動的距離超過=0。 002m,人眼就能感知。 為確保實驗成功,紙板所需的拉力至少多大?
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如圖所示,勻強磁場中有一矩形閉合線圈abcd,線圈平面與磁場垂直。 已知線圈的匝數(shù)N=100,邊長ab =1。 0m、bc=0。 5m,電阻r=2。 磁感應(yīng)強度B在0~1s內(nèi)從零均勻變化到0。 2T。 在1~5s內(nèi)從0。 2T均勻變化到-0。 2T,取垂直紙面向里為磁場的正方向。
求:
(1)0。 5s時線圈內(nèi)感應(yīng)電動勢的大小E和感應(yīng)電流的方向;
(2)在1~5s內(nèi)通過線圈的電荷量q;
(3)在0~5s內(nèi)線圈產(chǎn)生的焦耳熱Q。
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如題12C-2圖所示,進行太空行走的宇航員A和B的質(zhì)量分別為80kg和100kg,他們攜手遠離空間站,相對空間站的速度為0。 1m/ s。 A將B向空間站方向輕推后,A的速度變?yōu)?。2m/ s,求此時B的速度大小和方向。
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根據(jù)玻爾原子結(jié)構(gòu)理論,氦離子()的能級圖如題12C-1圖所示。 電子處在n=3軌道上比處在n=5軌道上離氦核的距離___▲____ (選填“近”或“遠”)。 當(dāng)大量處在n=4的激發(fā)態(tài)時,由于躍遷所發(fā)射的譜線有___▲____條。
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