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【题目】(多选)有两个匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ,Ⅰ中的磁感应强度是Ⅱ中的k倍,两个速率相同的电子分别在两磁场区域做圆周运动.与Ⅰ中运动的电子相比,Ⅱ中的电子( )
A. 运动轨迹的半径是Ⅰ中的k倍
B. 加速度的大小是Ⅰ中的k倍
C. 做圆周运动的周期是Ⅰ中的k倍
D. 做圆周运动的角速度是Ⅰ中的k倍
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【题目】(多选)如图所示电路中,电源内阻忽略不计。闭合电建,电压表示数为U,电流表示数为I;在滑动变阻器R1的滑片P由a端滑到b端的过程中
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A. U先变大后变小
B. I先变小后变大
C. U与I比值先变大后变小
D. U变化量与I变化量比值等于R3
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【题目】如图所示,三个相同的小球A、B、C,其中小球A沿高为h、倾角为
的光滑斜面以初速度V0从顶端滑到底端,小球B以同样大小的初速度从同等高度处竖直上抛,小球C在同等高度水平抛出,则( )
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A.小球A到达地面的速度最大
B.从开始至落地,重力对它们做功相同
C.三个小球到达地面时,重力的瞬时功率相等
D.从开始运动至落地过程中,重力的冲量一定相同
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【题目】如图所示,两平行金属板间距为d,电势差为U,板间电场可视为匀强电场;金属板上方有一磁感应强度为B的匀强磁场。电荷量为+q、质量为m的粒子,由静止开始从正极板出发,经电场加速后射出,从M点进入磁场后做匀速圆周运动,从N点离开磁场。忽略重力影响。
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(1)求匀强电场场强E的大小;
(2)求粒子从电场射出时速度ν的大小;
(3)求M、N两点间距L的大小;保持粒子不变,请你说出一种增大间距L的方法。
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【题目】A、B两球的质量均为m,两球之间用轻弹簧相连,放在光滑的水平地面上,A球左侧靠墙,弹簧原长为L0,用恒力F向左推B球使弹簧压缩,如图所示,整个系统处于静止状态,此时弹簧长为L,下列说法正确的是( )
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A. 弹簧的劲度系数为![]()
B. 弹簧的劲度系数为![]()
C. 若突然将力F撤去,撤去瞬间,A、B两球的加速度均为0
D. 若突然将力F撤去,撤去瞬间,A球的加速度为0,B球的加速度大小为![]()
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【题目】下列关于重力的说法中,正确的是()
A. 物体所受的重力的方向总是垂直向下
B. 物体所受的重力的大小与物体的质量大小是无关的
C. 物体所受的重力是由于地球对物体的吸引而产生的
D. 物体的重力就是它对地面的压力
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【题目】关于电感对交变电流的影响,以下说法中正确的是( )
A.电感对交变电流有阻碍作用
B.电感对交变电流阻碍作用的大小叫感抗
C.电感对某一频率的交变电流的阻碍作用跟线圈的自感系数有关
D.线圈的自感系数越大,交变电流的频率越低,电感对交变电流的阻碍作用就越大
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【题目】如图所示,水平面内有一光滑金属导轨,其MN、PQ边的电阻不计,MP边的电阻阻值R=1.5Ω,MN与MP的夹角为135°,PQ与MP垂直,MP边长度小于1m。将质量m=2kg,电阻不计的足够长直导体棒搁在导轨上,并与MP平行。棒与MN、PQ交点G、H间的距离L=4m.空间存在垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T。在外力作用下,棒由GH处以一定的初速度向左做直线运动,运动时回路中的电流强度始终与初始时的电流强度相等。
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(1)若初速度v1=3m/s,求棒在GH处所受的安培力大小FA。
(2)若初速度v2=1.5m/s,求棒向左移动距离2m到达EF所需时间Δt。
(3)在棒由GH处向左移动2m到达EF处的过程中,外力做功W=7J,求初速度v3.
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【题目】光滑金属导轨宽L=0.5 m,电阻不计,均匀变化的磁场充满整个轨道平面,如图甲所示。磁场的磁感应强度随时间变化的情况如图乙所示。金属棒ab的电阻为2Ω,垂直固定在导轨上静止不动,且与导轨左端距离L=0.2 m。则( )
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A. 1 s末回路中的电动势为0.l V
B. 1 s末回路中的电流为1A
C. 2 s内回路产生的电热为0. 01 J
D. 2 s末,ab所受安培力大小为0.05 N
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