如图所示,将长50cm,质量为10g的均匀金属棒ab两端用两只相同的弹簧悬挂成水平状态,位于垂直纸面向里的匀强磁场中.当金属棒中通过0.4A电流时,弹簧恰好不伸长,求: (1)匀强磁场中磁感应强度是多大. (2)当金属棒通0.2A由a到b的电流时,弹簧伸长1cm,如果电流方向由b到a,而电流大小不变,弹簧伸长又是多少.(取g=9.8m/s2)
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如图所示为一简单欧姆表原理示意图,其中电流表的满偏电流Ig=300 μA,内阻Rg=100 Ω,可变电阻的最大阻值为10 kΩ,电池的电动势E=1.5 V,内阻r=0.5 Ω,图中与接线柱A相连的表笔颜色应是________色,按正确使用方法测量电阻Rx的阻值时,指针指在刻度盘的正中央,则Rx=________ kΩ。若该欧姆表使用一段时间后,电池电动势变小、内阻变大,但此表仍能调零,按正确使用方法再测上述Rx,其测量结果与原结果相比较________(填“偏大”“偏小”或“不变”)。
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某同学用如图所示的装置“验证动量守恒定律”,其操作步骤如下 A.将操作台调为水平;B.用天平测出滑块A、B的质量mA、mB; C.用细线将滑块A、B连接,滑块A、B紧靠在操作台边缘,使A、B间的弹簧处于压缩状态; D.剪断细线,滑块A、B均做平抛运动,记录A、B滑块的落地点M、N; E.用刻度尺测出M、N距操作台边缘的水平距离x1、x2;F.用刻度尺测出操作台面距地面的高度h. (1)上述步骤中,多余的步骤是________. (2)如果动量守恒,须满足的关系是_____________________________(用测量量表示).
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如图所示,在正方形区域abcd内有方向垂直于纸面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场。在t=0时刻,位于正方形中心O的离子源向平面abcd内各个方向发射出大量带正电的粒子,所有粒子的初速度大小均相同,粒子在磁场中做圆周运动的半径恰好等于正方形的边长,不计粒子的重力以及粒子间的相互作用力。已知平行于ad方向向下发射的粒子在t=t0时刻刚好从磁场边界cd上某点离开磁场,下列说法正确的是( ) A. 粒子在该磁场中匀速圆周运动的周期为6t0 B. 粒子的比荷为 C. 粒子在磁场中运动的轨迹越长,对应圆弧的圆心角越大 D. 初速度方向正对四个顶点的粒子在磁场中运动时间最长
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如图所示,两个质量相等的带电粒子a、b在同一位置A以大小相同的速度射入同一匀强磁场,两粒子的入射方向与磁场边界的夹角分别为30°和60°,经磁场偏转后两粒子都经过B点, AB连线与磁场边界垂直,则( ) A. a粒子带正电,b粒子带负电 B. 两粒子的轨道半径之比 C. 两粒子所带电荷量之比 D. 两粒子的运动时间之比
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质量为M的物块以速度V运动,与质量为m的静止物块发生正撞,碰撞后两者的动量正好相等,者质量之比M/m可能为( ) A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
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如图所示,光电子最大初动能Ek与入射光频率ν的关系图象,该图象是研究金属而得到的,那么( ) A. 该金属的逸出功为E. B. 该金属的逸出功为hν0. C. 入射光的频率为2ν0时,产生的光电子的最大初动能为E. D. 入射光的频率为时,产生的光电子的最大初动能为E/2.
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如图所示,虚线框中存在匀强电场E和匀强磁场B,它们相互正交或平行.有一个带负电的小球从该复合场上方的某一高度处自由落下,那么,带电小球可能沿直线通过下列的哪些复合场区域( ) A. B. C. D.
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氢原子的核外电子由离原子核较远的轨道跃迁到离核较近的轨道上时,下列说法中正确的是( ) A. 氢原子的电势能增加 B. 氢原子的能量减少 C. 氢原子的核外电子的速度减小 D. 氢原子要放出一定频率的光子
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如图所示,空间存在水平向左的匀强电场和垂直纸面向里的水平匀强磁场.在该区域中,有一个竖直放置光滑绝缘圆环,环上套有一个带正电的小球.O点为圆环的圆心,a、b、c、d为圆环上的四个点,a点为最高点,c点为最低点,bd沿水平方向.已知小球所受电场力与重力大小相等.现将小球从环的顶端a点由静止释放.下列判断正确的是( ) A. 小球能越过与O等高的d点并继续沿环向上运动 B. 当小球运动到c点时,洛仑兹力最大 C. 小球从a点到b点,重力势能减小,电势能增大 D. 小球从b点运动到c点,电势能增大,动能先增大后减小
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