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在竖直向上的匀强电场中,有一个质量为m带电量为q的小球。小球自离地面h高度处以初速度v水平抛出后,做匀速直线运动,重力加速度为g。
(1)试判断小球的电性并求出场强E的大小
(2)若在此空间再加一个垂直纸面的匀强磁场,小球仍以相同方式水平抛出,自抛出到第一次落地点P的水平位移OP=x ,已知
大于
。试判断磁感应强度B的方向并求出B的大小。
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如图12(甲)所示,质量为
=50g,长
=10cm的铜棒,用长度也为
的两根轻软导线水平悬吊在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度
=1/3T。未通电时,轻线在竖直方向,通入恒定电流后,棒向外偏转的最大角度θ=37°,求此棒中恒定电流的大小。
某同学对棒中恒定电流的解法如下:对铜棒进行受力分析,通电时导线向外偏转,说明安培力方向垂直电流和磁场方向向外,受力如图乙所示(侧视图)。
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当最大偏转角θ=37°时,棒受力平衡,有
,得
A.
(1)请判断,该同学的解法正确吗?若不正确则请指出错在哪里?
(2)试写出求解棒中电流的正确解答过程及结果.
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如图11所示,电源电动势E=10V,内阻r=1Ω,闭合电键S后,标有“
,
”的灯泡恰能正常发光,电动机M绕组的电阻R0=4Ω,求:
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(1)电源的输出功率P0;
(2)10s内电动机产生的热量Q;
(3)电动机的机械功率;
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小明同学在测定金属丝电阻率的实验中,进行了如下操作,请你将相应的操作步骤补充完整。
(1)他首先用螺旋测微器测金属丝的直径,如图甲所示,该金属丝的直径为 mm。
(2)他再用多用电表粗测金属丝的阻值,操作过程如下:
①将红、黑表笔分别插入多用电表的“+”、“-”插孔,选择开关旋至电阻挡“×10”挡位;
②将红、黑表笔短接,调节 旋钮(填图乙中的“A”或“B”),使欧姆表指针对准电阻的 处(填 “0刻线”或“∞刻线”);
③把红、黑表笔分别与金属丝的两端相接,此时多用电表的示数如下图丙所示;
④为了使金属丝的阻值读数能够再准确一些,小明将选择开关旋至电阻挡 挡位(填“×1”或“×1k”),重新进行 ;
⑤重新测量得到的结果如图丁所示,则金属丝的电阻为 Ω。
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(3)他想用伏安法更精确地测量该金属丝的阻值,他用如图所示的装置进行测量,其中部分器材的规格为:电源E(两节干电池,3V),电流表(量程0.6A,内阻约1Ω),电压表(量程3V,内阻约10kΩ),滑动变阻器(阻值范围0~20Ω,额定电流1 A)。要求滑动变阻器采用限流式接法,为了减小实验误差,请你在下图中加两条导线将未连接完的电路连起来。
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如图所示,带箭头的线表示某一电场的电场线.在电场力作用下,一带电粒子(不计重力)经A点飞向B点,径迹如图中虚线所示,试判断:
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(1)粒子带________电;
(2) 粒子在________点加速度大;
(3)粒子在________点动能大;
(4)A、B两点相比,________点电势高.
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如图所示,质量为
、带电量为
的三个相同的带电小球A、B、C,从同一高度以初速度
水平抛出,B球处于竖直向下的匀强磁场中,C球处于垂直纸面向里的匀强电场中,它们落地的时间分别为
、
、
,落地时的速度大小分别为
、
、
,则以下判断正确的是:
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A.
=
=
B.
=
>![]()
C.
>
=
D.
=
<![]()
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如图所示,在光滑水平面上用恒力
拉质量为
、边长为
、总电阻为
的单匝均匀正方形铜线框,线框从位置1开始以速度
进入磁感应强度为
的匀强磁场,到达位置2时线框刚好全部进入磁场,在位置3时线框开始离开匀强磁场,到达位置4时线框刚好全部离开磁场。则
A.在位置1时,线框右侧边MN的两端电压为![]()
B.线框从位置1到位置2的过程与从位置3到位置4的过程产生的感应电流方向相反
C.线框从位置1到位置2的过程与从位置3到位置4的过程所受的安培力方向相同
D.从位置1到位置2的过程中流过线框某一截面的电荷量等于![]()
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如图所示为磁流体发电机的示意图.金属板M、N之间的间距为d,板间有垂直纸面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场,将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量带正电和带负电的微粒,而从整体来说呈中性)以速度v从左侧喷射入磁场,这时金属板上就会聚集电荷,产生电压.则下列说法中正确的是
A.金属板M上聚集负电荷,金属板N上聚集正电荷
B.通过电阻R的电流方向由a到b
C.通过电阻R的电流方向由b到a
D.该发电机的电动势![]()
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质量为m、带电量为q的小球,从倾角为θ的光滑绝缘斜面上由静止下滑,整个斜面置于方向水平向外的匀强磁场中,其磁感强度为B,如图所示。若带电小球下滑后某时刻对斜面的作用力恰好为零,下面说法中正确的是
A.小球带负电
B.小球在斜面上运动时做匀加速直线运动
C.小球在斜面上运动时做加速度增大,而速度也增大的变加速直线运动
D.则小球在斜面上下滑过程中,当小球对斜面压力为零时的速率为![]()
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