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竖直放置的平行金属板M、N相距d=0.2m,板间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T,极板按如图所示的方式接入电路.足够长的、间距为L=1m的光滑平行金属导轨CD、EF水平放置,导轨间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度也为B.电阻为r=1Ω的金属棒ab垂直导轨放置且与导轨接触良好.已知滑动变阻器的总阻值为R=4Ω,滑片P的位置位于变阻器的中点.有一个质量为m=1.0×10﹣8kg、电荷量为q=+2.0×10﹣5C的带电粒子,从两板中间左端沿中心线水平射入场区.不计粒子重力.
(1)若金属棒ab静止,求粒子初速度v0多大时,可以垂直打在金属板上?
(2)当金属棒ab以速度v匀速运动时,让粒子仍以相同初速度v0射入,而从两板间沿直线穿过,求金属棒ab运动速度v的大小和方向.
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如图所示,一质量为m的带电小球,用绝缘细线悬挂在水平向右的匀强电场中,静止时悬线与竖直方向成θ角.
(1)判断小球带何种电荷.
(2)若已知电场强度为E、小球带电量为q,求小球的质量m.
(3)若将细线突然剪断,小球做何种性质的运动?求加速度a的大小.
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以下是“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验的操作步骤:
A.闭合电键,记下电流表、电压表的一组示数(I,U),移动变阻器的滑动触头位置,每移动一次记下一组(I,U)值,共测出12组左右的数据.
B.将电流表、电压表、变阻器、电灯、电源开关正确连成电路,电流表外接,变阻器采用分压式,如图所示
C.调节触头位置,使闭合电键前触头处于变阻器的左端.
D.按所测数据,在坐标纸上描点并将各点用直线段连结起来,得出小灯泡的伏安特性曲线.
(1)以上各步骤中存在错误或不妥之处的是 ,应如何改正 ?
(2)将步骤纠正后,按实验先后顺序排列起来 .
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在“测定电源电动势和内阻”的实验中,针对两个不同的电源得出如图所示的1、2两条图线,则两个电源的电动势E1和E2、内阻r1和r2满足关系( )
A. E1>E2,r1>r2 B. E1>E2,r1<r2
C. E1<E2,r1>r2 D. E1<E2,r1<r2
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如图所示,将一个电流表G和另一个电阻连接可以改装成伏特表或安培表,则甲图对应的是 ,要使它的量程加大,应使R1 (填“增大”或“减小”);乙图是 ,要使它的量程加大,应使R2 (填“增大”或“减小”).
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如图所示,套在足够长的绝缘粗糙直棒上的带正电小球,其质量为m,带电荷量为q,小球可在棒上滑动,现将此棒竖直放入沿水平方向且互相垂直的匀强磁场和匀强电场中.设小球电荷量不变,在小球由静止下滑的过程中( )
A. 小球加速度一直增大
B. 小球速度一直增大,直到最后匀速
C. 杆对小球的弹力一直减小
D. 小球所受洛伦兹力一直增大,直到最后不变
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如图所示,垂直纸面的正方形匀强磁场区域内,有一位于纸面的、电阻均匀的正方形导体框abcd,现将导体框分别朝两个方向以v、3v速度匀速拉出磁场,则导体框从两个方向移出磁场的两个过程中( )
A. 导体框中产生的感应电流方向相同
B. 导体框中产生的焦耳热相同
C. 导体框ad边两端电势差相同
D. 通过导体框截面的电量相同
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如图所示,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,则( )
A. 电压表读数减小 B. 电流表读数减小
C. 质点P将向上运动 D. R3上消耗的功率逐渐增大
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在如图所示的U﹣I图象中,直线Ⅰ为某一电源的路端电压与电流的关系图象,直线Ⅱ为某一电阻R的伏安特性曲线.用该电源直接与电阻R相连组成闭合电路.由图象可知( )
A. 电源的电动势为3V,内阻为0.5Ω
B. 电阻R的阻值为1Ω
C. 电源的输出功率为2W
D. 电源的效率为66.7%
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如图甲所示,AB是电场中的一条电场线,质子以某一初速度从A点出发,仅在电场力作用下沿直线从A点运动到B点,其v﹣t图象如图乙所示,则下列说法正确的是( )
A. 质子运动的加速度随时间逐渐减小
B. 电场线的方向由A指向B
C. A、B两点电场强度的大小关系满足EA<EB
D. A、B两点的电势关系满足φA<φB
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