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在如图所示的空间区域里,y轴左方有一匀强电场,场强方向跟y轴正方向成60°,大小为E=4.0×105N/C;y轴右方有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B=0.20T.有一质子以速度v=2.0×106m/s,由x轴上的A点(10cm,0)沿与x轴正方向成30°斜向上射入磁场,在磁场中运动一段时间后射入电场,后又回到磁场,经磁场作用后又射入电场.已知质子质量近似为m=1.6×10﹣27kg,电荷q=1.6×10﹣19C,质子重力不计.求:
(1)质子在磁场中做圆周运动的半径.
(2)质子从开始运动到第二次到达y轴所经历的时间.(计算结果保留3位有效数字)
(3)质子第三次到达y轴的位置坐标.
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如图所示,水平传送带长L=2.45m,以速度V1=4m/s顺时针运动,倾斜的传送带足够长,与水平面的夹角θ=37°,以速度V2=2m/s 顺时针运动,两传送带连接处平滑过渡,把一物块无初速从左端放上传送带,物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,求:
(1)物块到水平传送带右端的速度.
(2)从物块开始滑上倾斜传送带开始计时,2S内物块距底端的最大距离.
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某同学用伏安法测一节干电池的电动势E和内电阻r,所给的其它器材有:
A.电压表V:0~3~15V
B.电流表A:0~0.6~3A
C.变阻器R1:(20Ω,1A)
D.变阻器R2:(1000Ω,0.1A)
E.电键S和导线若干
(1)实验中电压表应选用的量程为 (填0~3V或0~15V);电流表应选用的量程为 填0~0.6A或0~3A);变阻器应选用 ;
(2)根据实验要求连接实物电路图(图1);
(3)实验测得的6组数据已在U﹣I图2中标出,如图2所示.请你根据数据点位置完成U﹣I图线,并由图线求出该电池的电动势E= V,电阻r= Ω.
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(1)某同学探究恒力做功和物体动能变化间的关系,方案如图1所示.他想用钩码的重力表示小车受到的合外力,为减小这种做法带来的误差,实验中要采取的两项措施是:
a ;
b .
(2)如图2所示是某次实验中得到的一条纸带,其中A、B、C、D、E、F是计数点,相邻计数点间的时间间隔为T.距离如图.则打B点时的速度为vB= .
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如图所示,相距为d的两条水平虚线L1、L2之间是方向水平向里的匀强磁场,磁感应强度为B,质量为m、电阻为R的正方形线圈abcd边长为L(L<d),将线圈在磁场上方高h处由静止释放,cd边刚进入磁场时速度为v0,cd边刚离开磁场时速度也为v0,则线圈穿越磁场的过程中(从cd边刚入磁场一直到ab边刚离开磁场)( )
A. 感应电流做功为mgl
B. 感应电流做功为2mgd
C. 线圈的最小速度可能为![]()
D. 线圈的最小速度一定为![]()
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在光滑绝缘水平面上,一轻绳拉着一个带电小球绕竖直方向的轴O在匀强磁场中做顺时针方向的水平匀速圆周运动,磁场方向竖直向下,其俯视图如图所示.若小球运动到A点时,绳子突然断开,关于小球在绳断开后可能的运动情况,以下说法正确的是( )
A. 小球做顺时针方向的匀速圆周运动,周期变小
B. 小球做顺时针方向的匀速圆周运动,周期不变
C. 小球仍做逆时针方向的匀速圆周运动,速度增大
D. 小球仍做逆时针方向的匀速圆周运动,但半径减小
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如图所示,光滑绝缘细杆AB,水平放置于被固定的带负电荷的小球的正上方,小球的电荷量为Q,可视为点电荷.a、b是水平细杆上的两点,且在以带负电小球为圆心的同一竖直圆周上.一个质量为m、电荷量为q的带正电的小圆环(可视为质点)套在细杆上,由a点静止释放,在小圆环由a点运动到b点的过程中,下列说法中正确的是 ( )
A. 小圆环所受库仑力的大小先增大后减小
B. 小圆环的加速度先增大后减小
C. 小圆环的动能先增大后减小
D. 小圆环与负电荷组成的系统电势能先增大后减小
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如图所示,在AB间接入正弦交流电U1=220V,通过理想变压器和二极管D1、D2给阻值R=20Ω的纯电阻负载供电,已知D1、D2为相同的理想二极管,正向电阻为0,反向电阻无穷大,变压器原线圈n1=110匝,副线圈n2=20匝,Q为副线圈正中央抽头,为保证安全,二极管的反向耐压值至少为U0,设电阻R上消耗的热功率为P,则有( )
A. U0=40
V,P=80W B. U0=40V,P=80W
C. U0=40
V,P=20W D. U0=40V,P=20W
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如图所示,在同一轨道平面上的三个人造地球卫星A、B、C在某一时刻恰好在同一直线上,下列说法正确的有( )
A. 根据v=
,可知vA<vB<vC
B. 根据万有引力定律,FA>FB>FC
C. 向心加速度aA>aB>aC
D. 卫星中的物体对地面的压力等于地球对物体的万有引力
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