如图所示,空间存在方向垂直于xOy平面向里的匀强磁场,在0<y<d的区域I内的磁感应强度大小为B,在y>d的区域II内的磁感应强度大小为2B。一个质量为m、电荷量为-q的带电粒子(不计重力),由静止经一电压可调的加速电场加速后从O点沿y轴正方向射入区域I: (1)若粒子不能进入区域II,求加速电场电压的最大值Um; (2)若粒子能从区域I进入区域II,求粒子从区域I射出时打在x轴上位置坐标的最小值xmin,并求出此情况下粒子在区域I中运动的半径R1; (3)在满足(2)的条件下,求出粒子在整个磁场区域内的运动时间t总。
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如图所示,一小球从光滑固定斜面底端A点以初速度v0=7m/s沿斜面上滑,从斜面顶端B点飞出后到达平台边缘C点时速度恰好沿水平方向。已知斜面倾角=53° ,斜面AB的长度为1.5 m,重力加速度g=10 m/s2,sin53°=0.8 , cos53°=0.6.求∶ (1)小球运动到B点时的速度大小vB; (2)B、C两点间的水平距离s。
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某同学在测定一只标称功率值为0.75 W的小灯泡的额定电压时,选用如下实验器材设计电路并进行实验,根据测量数据描绘出小灯泡的U-I图线如图所示: A.电压表V(量程3 V,内阻约3 kΩ) B.电流表A(量程500 mA,内阻约0.6 Ω) C.滑动变阻器R1(0~10 Ω) D.滑动变阻器R2(0~100 Ω) E.电源E(电动势3 V,内阻不计) F.开关S和导线若干 (1)实验中,滑动变阻器应选择_______(选填“R1”或“R2"); (2)请在虚线框中画出实验电路原理图; (______) (3)由图像可得,小灯泡的电阻随温度的升高而__________(选填“增大”或“减小”); (4)由图像可得,小灯泡的额定电压为_________________V。
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如图所示为验证动量守恒的实验装置,气垫导轨置于水平桌面上,G1和G2为两个光电门,固定有相同遮光片的两弹性滑块A、B的质量分别为mA、mB实验过程如下: a.调节导轨使之水平; b.轻推滑块A,测得A通过光电门G1的遮光时间为∆t0; c.A与B相碰后,B和A先后经过光电门G2的遮光时间分别为∆tB和∆tA。 (1)实验中,滑块A、B的质量应满足mA _____mB(选填“>”或“<”); (2)验证两滑块碰撞过程中动量守恒的表达式为:________________ (3)滑块与导轨间的摩擦会导致测得的系统碰撞前的总动量____(选填“>”或“<”)碰撞后的总动量。
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A、B两小球在光滑水平面上沿同一方向运动,A球追上B球后发生对心弹性碰撞,从碰撞开始到两球速度相等的过程中,A球对B球的冲量为I1,做功为W1;从两球速度相等到两球分离的过程中,A球对B球的冲量为I2,做功为W2.则( ) A.I1=I2 B.I1>I2 C.W1=W2 D.W1<W2
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如图所示,两条平行光滑导轨倾斜放置在水平地面上,导轨上端接一平行板电容器 ,导轨处于匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面。放置在导轨上的金属棒从导轨上端由静止开始下滑的过程中,金属棒始终保持与导轨垂直并接触良好,忽略所有电阻,则该过程中( ) A.电容器的带电量一直增加 B.电容器的带电量先增加后不变 C.金属棒的加速度逐渐减小 D.金属棒的加速度始终不变
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如图所示,物体A用一根跨过定滑轮的轻绳与小车连接,小车沿水平面向右做匀速直线运动,则小车运动过程中,物体A的( ) A.速度越来越小 B.速度越来越大 C.加速度越来越小 D.加速度越来越大
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一辆汽车在平直公路上行驶的过程中,汽车的加速度a随时间t的变化图像如图所示。已知t=4 s时,汽车的速度大小为10 m/s,则( ) A.t=0时,汽车的速度大小为零 B.t=0时,汽车的速度大小为6 m/s C.从t=0到t=4 s的过程中,汽车通过的路程为12 m D.从t=0到t=4 s的过程中,汽车通过的路程为36 m
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如图所示,一单匝矩形线圈在匀强磁场中绕一固定转轴以角速度作匀速转动的过程中,穿过线圈的最大磁通量为。当线圈平面与磁场方向的夹角为60°时,线圈中产生的感应电动势为( ) A. B. C. D.
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在一正点电荷形成的电场中,A、B、C三点的电势分别为、、,电场强度的大小分别为EA、EB、EC。已知=,B为A、C连线的中点,则( ) A.<,EA<EB B.<,EB>EA C.>,EB>EC D.>,EB<EC
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