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【题目】如图所示,在坐标xOy平面内,第一象限有沿y轴负方向的匀强电场,第四象限有垂直平面向里的匀强磁场;电场和磁场的左边界为y轴,右边界为x=3L的虚线,x轴是它们的分界线。一静止的正离子经加速电场加速(加速电压为U),从y轴上O'点以沿x轴正方向射入电场。离子在电场和磁场中运动,其中在磁场中做圆周运动的半径为L,最后恰从x轴上的P点射出场区进入第一象限,射出时的速度方向与x轴正向的夹角为30°。已知离子的质量为m、电荷量为q,离子重力不计。求:

(1)离子第一次经过x轴时速度v的大小;

(2)离子第一次经过x轴时横坐标x1的值;

(3)磁场的磁感应强度B和偏转电场的场强E

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【题目】如图甲所示,两根足够长、电阻不计的光滑平行金属导轨相距为L1=lm,导轨平面与水平面成θ=30°角,上端连接阻值R=1.5Ω的电阻;质量为m=0.2kg,阻值r=0.5Ω的金属棒ab放在两导轨上,距离导轨最上端为L2=4m,棒与导轨垂直并保持良好接触,整个装置处于一匀强磁场中,该匀强磁场方向与导轨平面垂直,磁感应强度大小随时间变化的情况如图乙所示,为保持ab棒静止,需要在棒的中点施加一平行于导轨平面的外力F4s后,撤去外力F,金属棒将由静止开始下滑,这时用电压传感器将R两端的电压即时采集并输入计算机,在显示器显示的电压达到某一恒定值后,记下该时刻棒的位置,测出棒从静止开始运动到该位置过程中通过的距离为x=1.6m,(g=10m/s2)求:

1)当t=3s时,外力F的大小和方向;

2R两端电压达到恒定值时,金属棒的速度

3)从t=0时刻到R两端电压达到恒定,电阻R上产生的焦耳热

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【题目】如图所示,一金属导线单位长度的电阻为r,折成闭合的等腰直角三角形线框ABC,直角边长为d,在t=0时刻从图示位置开始以速度v匀速穿过磁感应强度为B0的有界匀强磁场区域,磁场区域宽度为2d。则

(1)当线框刚进入磁场区域时,直角边AC产生电动势E的大小;

(2)当线框的水平直角边进入一半时,导线内电流I的大小;

(3)若使线框穿出磁场区域过程中不产生感应电流,仅改变磁场,其他条件不变,求磁感应强度B随时间t的变化规律。

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【题目】如图所示为氢原子的能级图。一群氢原子处于量子数n=4的能级状态,氢原子可能发射____种频率的光子。用n=4的能级跃迁到n=2的能级辐射的光子照射下表中几种金属,对应光电子的最大初动能为____

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【题目】1)质量是20g的子弹,以400m/s的速度射入质量是300g、静止在光滑水平桌面上的木块,并留在木块中。在此过程中产生的内能是_____J,子弹对木块的冲量大小为_____N·s

2)某同学用如图甲所示的实验装置验证机械能守恒定律。

①在实验得到的纸带中,选用如图乙所示的起点O与相邻点之间距离约为2mm的纸带来进行计算。图中ABCDEFG为七个相邻的原始点,F点是第n个点。设相邻点间的时间间隔为T,下列表达式可以用在本实验中计算F点速度的是_____

A.vF=g(nT) B. C. D.

②测量出各计数点到O点的距离h,并计算出各点的瞬时速度v,然后以v2/2为纵轴、以下落距离h为横轴作图,画出的图象应是_____

③进一步分析发现,本实验存在较大误差,为此设计出用如图丙所示的实验装置,通过电磁铁控制的小铁球从A点自由下落,下落过程中经过光电门B时,通过与之相连的毫秒计时器(图中未面出)记录挡光时间t,用毫米刻度尺测出AB之间的距离h,用游标卡尺测得小铁球的直径d,重力加速度为g,如果dthg存在关系式______,则可验证机械能守恒定律。比较两个方案,改进后的方案相比原方案的系统误差减小了主要是因为______

3)实际电压表内固并不是无限大,可等效为理想电流表与较大的电阻的串联。现要测量一只量程已知的电压表的内阻,器材如下:

A.待测电压表(0-3V,内阻约3kΩ待测)

B.电流表(0-3A,内阻0.1Ω)

C.电池组(电动势约为3V,内阻不计)

D.滑动变阻器

E.变阻箱(可以读出电阻值,0-9999Ω)

F.开关和导线若干。

某同学利用上面所给器材,进行如下实验操作;

①该同学设计了如图甲、乙两个实验电路。为了更准确地测出该电压表内阻的大小,你认为其中相对比较合理的是______(填“甲”或“乙”)电路

②用你选择的电路进行实验时,闭合电键5,调节变阻箱的阻值,记录需要直接测量的物理量:电压表的读数和_______(填上文字和符号)

③由所测物理量选择下面适当坐标轴,能作出相应的直线图线,最方便的计算出电压表内阻的是______

AU-I B C DU-R

④设直线图像的斜率为k,截距为b,请写出待测电压表内阻表达式Rv=_______

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【题目】倾角θ为37°的光滑斜面上固定带轻杆的槽,劲度系数k=20N/m、原长足够长的轻弹簧下端与轻杆相连,开始时杆在槽外的长度=0.6m,且杆可在槽内移动,杆与槽间的滑动摩擦力大小恒为Ff=6N,杆与槽之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力.质量m=1kg的小车从距弹簧上端l=0.6m处由静止释放沿斜面向下运动.已知弹簧弹性势能为,式中x为弹簧的形变量.在整个运动过程中,弹簧始终处于弹性限度以内.g=10m/s2 sin37=0.6.下列说法正确的是

A. 在杆完全进入槽内之前,小车先做匀加速运动,然后做加速度逐渐减小的加速运动,最后做匀速直线运动

B. 小车从开始运动到杆完全进入槽内所用时间为s

C. 若杆与槽间的滑动摩擦力大小Ff变为16N,小车、弹簧、轻杆组成的系统机械能一定不守恒

D. 若杆与槽间的滑动摩擦力大小Ff变为16N,小车第一次与弹簧作用过程中轻杆移动的距离为0.2m

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【题目】一只小灯泡,标有“3V、0.6W”字样.现用右下图给出的器材测量该小灯泡正常发光时的电阻R1(滑动变阻器最大阻值为10Ω;电源电动势为12V,内阻为1Ω;电流表内阻为1Ω,电压表的内阻为10KΩ.

1)在设计电路的过程中,为了尽量减小实验误差,电流表应采用_____(选填“内接”或“外接”)法.滑动变阻器的连接方式应采用_____(选填“分压式”或“限流式”)

2)将你所设计的实验电路图(尽量减小实验误差)画在左下方的虚线框中_____.

3)用笔画线当导线,根据设计的电路图将实物图连成完整的电路_____(图中有三根导线已经接好).开始时,滑动变阻器的滑动触头应该移到最_____端(选填“左”或“右”).

4)若小灯泡正常发光时的电阻为R1,发光暗时的电阻为R2,你根据所学的知识可判断出R1R2的大小关系为:R1_____R2(选填“大于”、“等于”或“小于”)

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【题目】如图所示,一个带电量为-q的油滴,从O点以速度v射入匀强电场中,的方向与电场方向成θ.已知油滴的质量为m,测得油滴到达运动轨迹的最高点时,它的速度大小又为v.求:

(1)最高点的位置可能在O点上方的哪一侧?

(2)最高点处(设为N)与O点的电势差UNO.

(3)电场强度E.

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【题目】如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,滑动变阻器最大阻值为RG为灵敏电流计,开关闭合,两平行金属板MN之间存在垂直纸面向里的匀强磁场,一带正电的粒子恰好以速度v匀速穿过两板,不计粒子重力。以下说法中正确的是

A. 保持开关闭合,滑片P向下移动,粒子可能从M板边缘射出

B. 保持开关闭合,滑片P的位置不动,将N板向上移动,粒子可能从M板边缘射出

C. 将开关断开,粒子将继续沿直线匀速射出

D. 开关断开瞬间,灵敏电流计G指针将发生短暂偏转

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【题目】1)在使用多用电表测电阻时,以下说法中正确的是_______

A.每换一次档位,都必须重新进行电阻调零

B.使用前须检查指针是否停在"Ω"刻线的"∞"处

C.测量完毕应将选择开关置于"OFF"或交流电压最大档

D.测量时,若指针偏角较小,应换倍率较小的档位来测量

2)如图甲、乙所示是螺旋测微器和游标卡尺测量工件长度时的情形。螺旋测微器读数为______mm.游标卡尺读数为______mm.

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同步练习册答案