如图所示,质量为m的小球在竖直平面内的光滑圆环内轨道上做圆周运动.圆环半径为R,小球经过圆环最高点时刚好不脱离圆环,则其通过最高点时(  )

A. 小球对圆环的压力大小等于mg    B. 小球受到的向心力等于0

C. 小球的角速度大小等于    D. 小球的在最高点只受重力

 

如图所示,三个小球ABC分别在离地面不同高度处,同时以相同的速度向左水平抛出,小球A落到D点,DEEFFG,不计空气阻力,从抛出时开始计时,每隔相等的时间间隔小球依次碰到地面,则关于三小球(    )

A. BC两球不会落在D

B. B球落在E点,C球落在F

C. 三小球离地面的高度AEBFCG=135

D. 三小球离地面的高度AEBFCG=149

 

如图为湖边一倾角为30°的大坝的横截面示意图,水面与大坝的交点为O.一人站在A点处以速度v0沿水平方向扔小石子,已知AO=40m,g取10m/s2。下列说法正确的是 (    )

A. v0=16m/s,则石块可以落入水中

B. 若石块能落入水中,则v0越大,落水时速度方向与水平面的夹角越小

C. 若石块不能落入水中,则v0越大,落到斜面上时速度方向与斜面的夹角越大

D. 若石块不能落入水中,则v0越大,落到斜面上时速度方向与斜面的夹角越小

 

下列有关行星运动的说法中,正确的是(    )

A. 知,行星轨道半径越大,角速度越小

B. a=2知,行星轨道半径越大,行星的加速度越大

C. 知,行星的轨道半径越大,线速度越小

D. 知,行星轨道半径越大,行星的加速度越小

 

做曲线运动的物体,在其轨迹上某一点的加速度方向(     )

A. 为通过该点的曲线的切线方向    B. 与物体在该点时所受的合外力方向垂直

C. 与物体在该点速度方向一致    D. 与物体在该点速度方向的夹角一定不为零

 

如图所示,在xoy平面坐标系中,x轴上方存在电场强度E=1000v/m、方向沿y轴负方向的匀强电场;在x轴及与x轴平行的虚线PQ之间存在着磁感应强度为B=2T、方向垂直纸面向里的匀强磁场,磁场宽度为d.一个质量m=2×10-8kg、带电量q=+1.0×10-5C的粒子从y轴上(00.04)的位置以某一初速度v0沿x轴正方向射入匀强电场,不计粒子的重力.

 

1)若v0=200m/s,求粒子第一次进入磁场时速度v的大小和方向;

2)要使以大小不同初速度射入电场的粒子都能经磁场返回,求磁场的最小宽度d

3)要使粒子能够经过x轴上100m处,求粒子入射的初速度v0

 

有一金属细棒ab,质量m=0.05kg,电阻不计,可在两条轨道上滑动,如图所示,轨道间距为L=0.5m,其平面与水平面的夹角为θ=37°,置于垂直于轨道平面向上的匀强磁场中,磁感应强度为B=1.0T,金属棒与轨道的动摩擦因数μ=0.5,(设最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等)回路中电源电动势为E=3V,内阻r=0.5Ω.求:

1)为保证金属细棒不会沿斜面向上滑动,流过金属细棒ab的电流的最大值为多少?

2)滑动变阻器R的阻值应调节在什么范围内,金属棒能静止在轨道上?(g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8

 

如图所示,质量为m、电荷量为q的带电粒子,以初速度v沿垂直磁场方向射入磁感应强度为B的匀强磁场,在磁场中做匀速圆周运动。不计带电粒子所受重力。

(1)求粒子做匀速圆周运动的半径R和周期T

(2)为使该粒子做匀速直线运动,还需要同时存在一个与磁场方向垂直的匀强电场,求电场强度E的大小和方向。

 

如图,两平行光滑金属导轨位于同一水平面上,相距l=0.5m,左端与一电阻R=4相连;整个系统置于匀强磁场中,磁感应强度大小为B=2T,方向竖直向下。一质量为m=0.5kg电阻为r=1的导体棒ab置于导轨上,在水平外力作用下沿导轨以速度v=5m/s匀速向右滑动,滑动过程中始终保持与导轨垂直并接触良好。已知重力加速度大小为g=10m/s2,导轨的电阻可忽略。

求:

1ab棒产生的电动势大小并判断棒ab端电势的高低;

2)水平外力F的大小。

 

在物理课外活动中,刘聪同学制作了一个简单的多用电表,图甲为电表的电路原理图.已知选用的电流表内阻Rg=10Ω、满偏电流Ig=10mA,当选择开关接3时为量程250V的电压表.该多用电表表盘如图乙所示,下排刻度均匀,C为上排刻度线的中间刻度,由于粗心上排刻度线对应数值没有标出.

1)若指针指在图乙所示位置,选择开关接1时其读数为     ;选择开关接3时其读数为    

2)为了测该多用电表欧姆挡的电阻和表内电源的电动势,刘聪同学在实验室找到了一个电阻箱,设计了如下实验:

将选择开关接2,红黑表笔短接,调节R1的阻值使电表指针满偏;

将多用电表红、黑表笔与电阻箱相连,调节电阻箱使多用电表指针指在C处,此时电阻箱如图丙所示,则C处刻度应为     Ω

计算得到多用电表内电池的电动势为     V.(保留2位有效数字)

3)调零后将电表红黑表笔与某一待测电阻相连,若指针指在图乙所示位置,则待测电阻的阻值为     Ω.(保留2位有效数字)

 

在测量金属丝电阻率的实验中,可供选用的器材如下

待测金属丝:Rx(阻值约4 Ω,额定电流约0.5 A);

电压表:V(量程3 V,内阻约3 kΩ);

电流表:A1(量程0.6 A,内阻约0.2 Ω);A2(量程3 A,内阻约0.05 Ω);

电源:E1(电动势3 V,内阻不计);E2(电动势12 V,内阻不计);

滑动变阻器:R(最大阻值约20 Ω);

螺旋测微器;毫米刻度尺;开关S;导线.

1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图所示,读数为________mm

 

2)若滑动变阻器采用限流接法,为使测量尽量精确,电流表应选________、电源应选________(均填器材代号),在虚线框内完成电路原理图.

 

图为一个质量为m、电荷量为+q的圆环,可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动,   细杆处于磁感应强度为B的匀强磁场中,现给圆环向右的初速度v0,在以后的运动过程中,圆环运动的速度图象可能是下图中的

A.     B.

C.     D.

 

如图(a),螺线管内有平行于轴线的外加匀强磁场,以图中箭头所示方向为其正方向。螺线管与导线框abcd相连,导线框内有一小金属圆环L,圆环与导线框在同一平面内。当螺线管内的磁感应强度B随时间按图(b)所示规律变化时

A. t1~t2时间内,L有收缩趋势

B. t2~t3时间内,L有扩张趋势

C. t2~t3时间内,L内有逆时针方向的感应电流

D. t3~t4时间内,L内有顺时针方向的感应电流

 

如图所示,电压表看作理想电表,电源电动势为E,内阻为r,闭合开关S,当滑动变阻器的滑片由左端向右端滑动时(灯丝电阻不变),下列说法正确的是

A. 灯泡L1变暗    B. 小灯泡L2变亮

C. 电容器带电量减小    D. 电压表读数变大

 

关于重力不计的带电粒子在下列情况下所做的运动正确的是

A. 带电粒子以速率v0垂直于磁感线方向射入匀强磁场,将做类平抛运动

B. 带电粒子以速率v0平行于磁感线方向射入匀强磁场,将做匀速直线运动

C. 带电粒子以速率v0垂直于电场线方向射入匀强电场,将做匀速圆周运动

D. 带电粒子以速率v0平行于电场线方向射入匀强电场,将做匀变速直线运动

 

如图所示,一均匀带电+Q细棍,在过中点c垂直于细棍的直线上有abc三点,abbccd间的距离均为R,在a点处有一电荷量为qq>0)的固定点电荷.已知点处的场强为零,则d点处场强的大小为(k为静电力常量)

A.     B.     C.     D.

 

现代质谱仪可用来分析比质子重很多倍的离子,其示意图如图所示,其中加速电压恒定。质子在入口处从静止开始被加速电场加速,经匀强磁场偏转后从出口离开磁场。若某种一价正离子在入口处从静止开始被同一加速电场加速,为使它经匀强磁场偏转后仍从同一出口离开磁场,需将磁感应强度增加到原来的12倍。此离子和质子的质量比约为

A. 11    B. 12    C. 121    D. 144

 

如图所示,正六边形abcdef区域内有垂直于纸面的匀强磁场。一带正电的粒子从f点沿fd方向射入磁场区域,当速度大小为vb时,从b点离开磁场,在磁场中运动的时间为tb,当速度大小为vc时,从c点离开磁场,在磁场中运动的时间为tc,不计粒子重力。则

A. vb:vc=2:2tb:tc=1:2    B. vb:vc=1:2tb:tc=2:1

C. vb:vc=2:1tb:tc=2:1    D. vb:vc=1:2tb:tc=1:2

 

如图所示,平行板电容器带有等量异种电荷,与静电计相连,静电计金属外壳和电容器下极板都接地。在两极板间有一个固定在P点的点电荷,以E表示两板间的电场强度,Ep表示点电荷在P点的电势能,θ表示静电计指针的偏角。若保持下极板不动,将上极板向下移动一小段距离至图中虚线位置,则

A. θ增大,E增大    B. θ增大,Ep不变

C. θ减小,Ep增大    D. θ减小,E不变

 

如图所示电路中,三个相同的灯泡额定功率是40 W,在不损坏灯泡的情况下,这三个灯泡消耗的总功率最大不应超过

A. 40 W    B. 60 W    C. 80 W    D. 120 W

 

如图所示,用天平测量匀强磁场的磁感应强度,下列各选项所示的载流线圈匝数相同,边长NM相等,将它们分别挂在天平的右臂下方,线圈中通有大小相同的电流,天平处于平衡状态,若磁场发生微小变化,天平最容易失去平衡的是

A.     B.

C.     D.

 

如图,一束电子沿z轴正向流动,则在图中y轴上A点的磁场方向是

A. +x方向    B. -x方向    C. +y方向    D. -y方向

 

国际单位制中,不是电场强度的单位是

A. N/C    B. V/m    C. J/C    D. Tm/s

 

如图所示,在平面直角坐标系xOy的第二象限内有平行于y轴的匀强电场,电场强度为E,方向沿y轴负方向,在第四象限的区域有方向垂直于xOy平面向里的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B,一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子(不计粒子所受的重力),从坐标为(-8h3h)的P点以一定的初速度沿平行于x轴正方向射入电场,通过坐标原点O进入第四象限,在经过磁场运动后垂直于边界y=-d(图中虚线)离开磁场。求:

1)带电粒子在O点的速度大小及方向;

2dh的关系;

3)带电粒子从P点进入电场到射出磁场的总时间t

 

如图所示,在E=V/m的水平向左匀速电场中,有一半径R=0.4m的光滑半圆形绝缘轨道竖直放置,半圆轨道所在竖直平面与电场线平行,半圆轨道与一水平绝缘轨道的N点平滑连接,绝缘的轻质弹簧的一端固定于水平绝缘轨道的右端,一带电荷量为q=+C、质量为m=0.04kg的小球经弹簧弹性压缩至M点(小球与弹簧不粘连),将小球由静止释放,小球恰能运动到圆轨道的最高点C,已知小球与水平轨道的动摩擦因数μ=0.1MN=2m,求

1)小球通过P点时对轨道压力是多大?(P为半圆轨道中点)。

2)小球压缩弹簧至M点时弹簧具有的弹性势能。

 

如图所示,间距L=1.0m,电阻不计的足够长平行光滑金属导轨水平放置,导轨左端用一阻值为R=0.6Ω的电阻连接,导轨上横跨一根质量为m=0.2kg,电阻也为r=0.2Ω的金属棒ab,金属棒与导轨接触良好,整个装置处于竖直向上,磁感应强度为B=0.4T的匀强磁场中,金属棒在水平向右的恒力F=2N的作用下由静止开始向右运动,金属棒向右运动8.0m达到最大速度,重力加速度。求:

1)导体棒运动的最大速度;

2)金属棒从静止开始运动到最大速度的过程中安培力做的功。

 

为安全、准确、方便地进行实验测量某金属丝的电阻:

1)除电源(电动势为·15V,内阻很小)电压表V(量程12V,内阻约3kΩ),待测电阻丝(约)、导线、开关外,电流表应选用_________,滑动变阻器应选用_______(选填下列器材的字母符号)

A电流表(量程600mA,内阻约) 

电流表(量程3A,内阻约0.02Ω

B滑动变阻器(总阻值10Ω) 

滑动变阻器(总阻值1000Ω

2)若用如图所示的电路测量金属丝的电阻,电压表的左端应与电路中的______点相连(选填“a”“b”);利用所选电路及连接方法测得的电阻相比实际值______(选填偏大偏小)。

 

探究力的平行四边形定则的实验如图甲所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细线的结点,OBOC为细绳,图乙所示是在白纸上根据实验结果画出的图。

1)图乙中的河流的理论值是_____(填“F”);

2)如图甲进行实验操作时要读出两个弹簧测力计的示数,还要记录两条细线的方向,以及__________

3)下列措施中,哪些是有利于改进本实验以减小误差的_____________

A.橡皮条弹性要好,拉到O点时拉力适当小些

B.两个分力间的夹角要尽量大些

C.拉橡皮条时,橡皮条、细绳和弹簧测力计平行贴近木板面

D.拉橡皮条的绳要细,而且要稍长一些

 

如图所示,空间存在水平方向的匀强电场,场强E=150N/C,倾角=37°的绝缘斜面固定电场中,一质量为m=0.5kg,电荷量为q=+C的金属框以=10m/s的初速度从斜面底端开始冲上斜面,金属块沿斜面滑行10m时速度减为零,sin37°=0.6cos37°=0.8,则以下判断正确的是

A. 电场方向水平向左

B. 金属块的电势能增加了12J

C. 金属块克服摩擦力做功为7J

D. 金属块的机械能增加了5J

 

如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,水平放置的两平行金属板间有垂直纸面向里的匀强磁场,开关S闭合后,当滑动变阻器滑片位于图示位置时,一带负电液滴以速度v沿水平方向进入极板间恰好做匀速直线运动,以下说法正确的是

A. 如果将开关断开,液滴将继续沿直线运动

B. 保持开关闭合,将a极板向下移动一点,液滴进入极板间将向下偏转

C. 保持开关闭合,将滑片P向下滑动一点,液滴进入极板间将向上偏转

D. 保持开关闭合,将滑片P适当向上滑动,液滴进入极板间可能做匀速圆周运动

 

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