【題目】一通電直導線與勻強磁場方向垂直,電流方向如圖所示,設磁場磁感應強度為B,導線長度為L,導線通電電流為I,則導線所受安培力( )
A.方向垂直紙面向外
B.方向豎直向上
C.通電電流越強,導線所受安培力越大
D.若將導線平行于磁場方向放入,導線所受安培力不變
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【題目】如圖所示,水平放置的平行板電容器,原來兩板不帶電,上極板接地,極板長L=0.1m,兩板間距離d=0.4cm.有一束由相同粒子組成的帶電粒子流從兩板中央平行于板射入,由于重力作用,粒子能落到下板上,已知粒子質量為m=2×10-6kg,電荷量q=1×10-8C,電容器的電容C=10-6F.不計帶電粒子流之間的相互作用,求:
(1)為使第一個粒子能落在下板中點O到緊靠邊緣的B點之間,粒子入射速度v應為多大?
(2)以上述速度入射的帶電粒子,最多能有多少個落到下極板上?(g取10m/s2)
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【題目】下列判斷正確的是( )
A.人行走時向后蹬地,給地面的摩擦力向后,而地面給人的摩擦力向前,是人向前運動的動力
B.人勻速游泳時,人對水有向前的作用力,水給人的力是阻力,方向向后
C.放在桌面上的物體,因有重力,才有對桌面的壓力,再有桌面的支持力出現,即壓力先產生,支持力后出現
D.作用力與反作用力,應是先有作用力,再有反作用力,作用力先變化,反作用力隨后跟著做相應變化
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【題目】在用打點計時器驗證機械能守恒定律的實驗中,使質量為m=1.00kg的重物自由下落,打點計時器在紙帶上打出一系列的點,選取一條符合實驗要求的紙帶如圖所示.O為第一個點,A、B、C為從合適位置開始選取的三個連續點(其他點未畫出).已知打點計時器每隔0.02s打一個點,當地的重力加速度為9.8m/s2 , 那么
(1)紙帶的端(填“左”或“右”)與重物相連;
(2)根據圖上所得的數據,應取圖中O點到點來驗證機械能守恒定律;
(3)從O點到(2)問中所取的點,重物重力勢能的減少量△Ep=J,動能增加△Ek=J.(結果取三位有效數字)
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【題目】如圖所示的電路中,A、B是平行板電容器的兩金屬板。先將電鍵S閉合,等電路穩定后將S斷開,并將B板向下平移一小段距離,保持兩板間的某點P與A板的距離不變。則下列說法正確的是()
A. 電容器的電容變小
B. 電容器內部電場強度大小變大
C. 電容器兩極板電壓變小
D. P點電勢升高
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【題目】有一光滑半圓形絕緣軌道豎直放置,如圖所示,軌道與一水平絕緣軌道MN連接,在水平向左的勻強電場中, ,半圓軌道半徑R=0.4m,一帶正電的小滑塊質量為m=0.04kg,電量
,小滑塊與水平軌道間的動摩擦因數
,g取
,求:
(1)要使小滑塊能運動到半圓軌道的最高點L,滑塊應在水平軌道上離N點多遠處釋放?
(2)這樣釋放的滑塊通過半圓軌道中點P點時對軌道壓力是多大?
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【題目】如圖所示,航天飛機在完成空間維修任務后,在A點從圓形軌道I進入橢圓軌道II,B為軌道II上的近地點,關于航天飛機的運動,下列說法中正確的是
A. 在軌道II上運動的周期小于在軌道I上運動的周期
B. 在軌道II上經過A的動能等于在軌道I上經過A的動能
C. 在軌道II上經過A的加速度等于軌道I上經過A的加速度
D. 在軌道II上經過A的速度大于在軌道II上經過B的速度
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【題目】在傾角為的光滑斜面上有兩個用輕彈簧連接的物塊A和B,它們的質量分別為m和2m,彈簧的勁度系數為k,C為一固定擋板,系統處于靜土狀態。現用一沿斜面方向的恒力拉物塊A使之沿斜面向上運動,當B剛離開C時,A的速度為v,加速度方向沿斜面向上、大小為
,則( )
A. 從靜止到B剛離開C的過程中,A發生的位移為
B. 從靜止到B剛離開C的過程中,重力對A做的功為
C. B剛離開C時,恒力對A做功的功率為
D. 當A的速度達到最大時,B的加速度大小為
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【題目】如圖,半徑R=1m的光滑半圓軌道AC與高8R的粗糙斜面軌道BD放在同一豎直平面內,BD部分水平長度為6R.兩軌道之間由一條光滑水平軌道相連,水平軌道與斜軌道間有一段圓弧過渡.在水平軌道上,輕質彈簧被a、b兩小球擠壓(不連接),處于靜止狀態.同時釋放兩個小球,a球恰好能通過半圓軌道最高點A.已知a球質量為m1=2kg,b球質量為m2=1kg,小球b與斜面間動摩擦因素為μ= ,重力力加速度為g=10m/s2 . (sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)a球經過C點時對軌道的作用力大。
(2)釋放小球前彈簧的彈性勢能Ep;
(3)通過計算判斷b球能否到達最高點B.
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