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速率相同的电子垂直磁场方向进入四个不同的磁场,其轨迹如图所示,则磁场最强的是( ...

速率相同的电子垂直磁场方向进入四个不同的磁场,其轨迹如图所示,则磁场最强的是( )
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电子在磁场中做圆周运动时,根据半径公式r= 分析得知,半径与磁感应强度成反比,由图分析轨迹半径的大小,即可得到磁感应强度的大小. 【解析】 电子在磁场中做匀速圆周运动的半径为r=,m、q、v相同,则半径r与磁感应强度B成反比.由图看出,D照片中电子轨迹半径最小,则磁感应强度B最大,即磁场最强.故D正确. 故选D
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考点分析:
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如图所示的实验装置,把浸有乙醚的一小块棉花放在厚玻璃筒内底部,快速压下活塞时,棉花燃烧起来,此实验说明( )
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A.做功使管内气体热量增加
B.热传递不能改变物体的内能
C.做功改变了管内气体的内能
D.热传递改变了管内气体的热量
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如图所示的电容式键盘,是通过改变电容的哪个因素来改变电容的( )
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A.两板间的距离
B.两板间的电压
C.两板间的电介质
D.两板间的正对面积
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物理学中的许多规律是通过实验发现的,以下说法符合史实的是( )
A.法拉第通过实验发现了光电效应
B.奥斯特通过实验发现了电流能产生磁场
C.波意耳首先通过实验发现了能量守恒定律
D.牛顿通过理想斜面实验发现了物体的运动不需要力来维持
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manfen5.com 满分网如图所示,竖直平面内有无限长、不计电阻的两组平行光滑金属导轨,宽度均为L=0.5m,上方连接一个阻值R=1Ω的定值电阻,虚线下方的区域内存在磁感应强度B=2T的匀强磁场.完全相同的两根金属杆1和2靠在导轨上,金属杆与导轨等宽且与导轨接触良好,电阻均为r=0.5Ω.将金属杆1固定在磁场的上边缘(仍在此磁场内),金属杆2从磁场边界上方h=0.8m处由静止释放,进入磁场后恰作匀速运动.求:
(1)金属杆2的质量m为多大?
(2)若金属杆2从磁场边界上方h1=0.2m处由静止释放,进入磁场经过一段时间后开始匀速运动.在此过程中整个回路产生了1.4J的电热,则此过程中流过电阻R的电量q为多少?
(3)金属杆2仍然从离开磁场边界h1=0.2m处由静止释放,在金属杆2进入磁场的同时由静止释放金属杆1,两金属杆运动了一段时间后均达到稳定状态,试求两根金属杆各自的最大速度.(已知两个电动势分别为E1、E2不同的电源串联时,电路中总的电动势E=E1+E2.)
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有一质量m=1000kg的轿车,在平直公路上以ν1=90km/h的速度匀速行驶,此时发动机的输出功率P=50kW,全部用于轿车的牵引.某时刻起,保持发动机的输出功率不变,启动利用电磁阻尼带动的电动机为车载蓄电池充电,轿车做减速运动.运动L=72m后,轿车速度变为ν2=72km/h,此过程中发动机输出功率的20%用于轿车的牵引,80%用于供给发电机工作,发电机获得能量的50%转化为蓄电池的电能.假设轿车在上述运动过程中所受阻力保持不变.
(1)求轿车运动中受到的阻力F的大小;
(2)求在上述过程中蓄电池获得的电能E的大小;
(3)若该车可以利用所储存的电能作为动力来源,则轿车仅用上述过程中获得的电能E维持匀速运动,能行驶的距离L’的大小是多少?
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