书放在水平桌面上,桌面会受到弹力的作用,产生这个弹力的直接原因是( ) A.书的形变 B.桌面的形变 C.书和桌面的形变 D.书受到的重力
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关于重心下列说法中正确的是( ) A.物体的重心一定在物体上 B.物体的质量全部集中在重心上 C.物体的重心位置跟物体的质量分布和物体的形状有关 D.物体的重心跟物体的质量分布无关
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一静止的带电粒子电荷量为q,质量为m(不计重力),从P点经电场强度为E的匀强电场加速,运动了距离L之后经A点进入右边的有界磁场B1,穿过B1后再经过空间足够大的磁场B2,B1和B2的磁感应强度大小均为B,方向相反,如图所示,若带电粒子能按某一路径再由点A回电场并回到出发点P,而重复前述过程(虚线为相反方向的磁场分界面,并不表示有什么障碍物),求: (1)粒子经过A点的速度大小; (2)磁场B1的宽度d为多大; (3)粒子在B1和B2两个磁场中的运动时间之比?
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如图所示,由质量为m、电量为q的不同速率的正离子组成的离子束,经小孔O射入有匀强电场(场强大小为E)与匀强磁场(场强大小为B)的速度选择器内,只有速率为某一值v1的离子才能沿入射方向作匀速直线运动,当它通过宽度为d的缝射入另一个只有匀强磁场(场强大小为B′,方向垂直于纸面向外)的区域,离子将做匀速圆周运动. (1)求运动轨迹不发生偏折的离子的初速度v1; (2)如果初速为v2(已知)的离子(v2>v1)在射出速度选择器时的侧移正好为,求这种离子射出后所做圆周运动的半径.
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如图所示,质量为0.2kg的物体带正电,其电量为4×10﹣4C,从半径为0.3m光滑的圆弧滑轨上端A点由静止下滑到底端B点,然后继续沿水平面滑动.物体与水平面间的滑动摩擦系数为0.4,整个装置处于E=103N/C的竖直向下的匀强电场中.(g取10m/s2)求: (1)物体运动到圆弧滑轨底端B点时对轨道的压力; (2)物体在水平面上滑行的最大距离.
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如图所示,一个系在丝线下端的带正电、可视为点电荷的小球B,静止在图示位置.若固定的带正电、可视为点电荷的小球A的电量为Q,B球的质量为m,电量为q,丝线偏向角为θ,A和B在同一水平线上,整个装置处在真空中. (1)小球B所在位置的电场强度的大小为多少?方向如何? (2)A、B两球之间的距离为多少?
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在《用电流表和电压表测定电池的电动势和内阻》实验中,某同学根据测得的数据作出了如图所示的I﹣U图线,由图线可以得到电源电动势E= V,内电阻r= Ω.
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在“测定金属的电阻率”的实验中,用螺旋测微器测量金属丝直径时的刻度位置如图所示,用米尺测量金属丝的长度l=0.810m.金属丝的电阻大约为4Ω,先用伏安法测出金属丝的电阻,然后根据电阻定律计算出该金属材料的电阻率. (1)从图1中读出金属丝的直径为 mm. (2)在用伏安法测定金属丝的电阻时,除被测电阻丝外,还有如下供选择的实验器材: A.直流电源:电动势约4.5V,内阻很小; B.电流表A1:量程0~0.6A,内阻0.125Ω; C.电流表A2:量程0~3.0A,内阻0.025Ω; D.电压表V:量程0~3V,内阻3kΩ; E.滑动变阻器R1:最大阻值10Ω; F.滑动变阻器R2:最大阻值50Ω; G.开关、导线等. 在可供选择的器材中,应该选用的电流表是 ,应该选用的滑动变阻器是 . (3)根据所选的器材,在如图2所示的方框中画出实验电路图. (4)若根据伏安法测出电阻丝的电阻为Rx=4.1Ω,则这种金属材料的电阻率为 Ω•m.(保留二位有效数字)
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如图所示,是等离子体发电机的示意图,两平行金属板间距离为d,匀强磁场的磁感应强度为B、方向垂直于纸面向里,要使该发电机电源的电动势为E,则等离子的速度v= ,a是电源的 极.若两金属板间的等离子体等效电阻为r,当ab间接电阻为R的负载时,其两端的电压U= .
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如图所示,沿水平方向放置的平行金属板a和b,分别与电源的正负极相连.a,b板的中央沿竖直方向各有一个小孔,带正电的液滴从小孔的正上方P点由静止自由落下,先后穿过两个小孔后速度为v1,现进行下列操作后相同的液滴仍从P点自由落下,先后穿过两个小孔后速度v2;下列说法中正确的是( ) A.若K电键保持闭合,向下移动b板,则v2>v1 B.若电键K闭合一段时间后再断开,向下移动b板,则v2>v1 C.若电键K保持闭合,无论向上或向下移动b板,则v2=v1 D.若电键K闭合一段时间再断开,无论向上或向下移动a板,则v2<v1
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