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以下是力学中的三个实验装置,由图可知这三个实验共同的物理思想方法是( ) A.极...

以下是力学中的三个实验装置,由图可知这三个实验共同的物理思想方法是( )
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A.极限的思想方法
B.控制变量的方法
C.放大的思想方法
D.猜想的思想方法
桌面的受力微小形变借助于光的反射来放大;玻璃瓶的受力微小形变借助于液体体积变化;引力大小仍是借助于光的反射来放大. 【解析】 桌面的受力微小形变借助于光的反射来放大; 玻璃瓶的受力微小形变借助于液体体积变化; 引力大小仍是借助于光的反射来放大,三个实验均体现出放大的思想方法, 故选C.
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考点分析:
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真空中有一半径为r的圆柱形匀强磁场区域,磁场方向垂直于纸面向里,Ox为过边界上O点的切线,如图所示.从O点在纸面内向各个方向发射速率均为V的电子,设电子间相互作用忽略,且电子在磁场中的偏转半径也为r.已知电子的电荷量为e,质量为m.
(1)速度方向分别与Ox方向夹角成60°和90°的电子,在磁场中的运动时间分别为多少?
(2)所有从磁场边界射出的电子,速度方向有何特征?
(3)设在某一平面内有M、N两点,由M点向平面内各个方向发射速率均为V的电子.请设计一种匀强磁场分布,使得由M点发出的所有电子都能够会聚到N点.

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有一倾角为θ的斜面,其底端固定一挡板M,另有二个木块A、B,它们的质量分别为mA=mB=m,它们与斜面间的动摩擦因数都相同.其中木块A放于斜面上并通过一轻弹簧与挡板M相连,如图所示.开始时,木块A静止在P处,弹簧处于自然伸长状态.木块B在Q点以初速度v向下运动,P、Q间的距离为L.已知木块B在下滑过程中做匀速直线运动,与木块A相撞后立刻一起向下运动,但不粘连.它们到达一个最低点后又向上运动,木块B向上运动恰好能回到Q点.求在此过程中弹簧的最大压缩量.

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如图所示两平行的光滑金属导轨,相距为L,位于同一竖直平面内,两导轨间接有电阻R,轻质金属杆ab长为2L,紧贴导轨竖直放置,离b端为L/2处固定有质量为m的球.整个装置处于磁感应强度为B并垂直于导轨平面的匀强磁场中,当ab杆由静止开始紧贴导轨绕b端向右自由倒下至水平位置时,球的速度为v,若导轨足够长,导轨及金属杆电阻不计,试求此过程中:
(1)电阻R消耗的电能.
(2)R中的电流最大值.

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如图所示,在匀强电场中取一点O作为圆心,以R=10cm为半径在竖直面内作一个圆,圆面与匀强电场的电场线平行(电场线未画出).在O点固定一个电量为Q=5×10-4 C的带负电的点电荷.现将一个质量m=3g、电量q=2×10-10 C的带正电小球,放置在圆周上与圆心在同一水平线上的a点时,恰好能静止.若用另一个外力将小球从a点缓慢地移到圆周的最高点b,求这个外力所做的功.

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(1)开关S断开时,电流表A的示数多大?
(2)开关S闭合时,灯泡L1消耗的功率多大?

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