【題目】如圖所示,水平固定的光滑銅環(huán),OO′為過圓心的豎直軸,長為2l、電阻為r的銅棒OA的一端在O處,另一 端與銅環(huán)良好接觸,OA與OO′的夾角為30°,整個裝置處在磁感應強度大小為B、方向豎立向上的勻強磁場中.現(xiàn)使銅捧OA繞OO′以角速度逆時針(俯視)勻速轉(zhuǎn)動,A端始終在銅環(huán)上,定值電阻的阻值為3r,其他電阻不計,下列說法正確的是
A.O點的電勢比A點的電勢低
B.回路中通過的電流為
C.該定值電阻兩端的電壓為
D.該定值電阻上的熱功率為
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【題目】一個帶正電的微粒,從A點射入水平方向的勻強電場中,微粒沿直線AB運動,如圖所示,AB與電場線夾角θ,已知帶電微粒的質(zhì)量m,電量q,A、B相距L。求:
(1)畫出微粒的受力圖;
(2)說明微粒在電場中運動的性質(zhì),要求說明理由。
(3)電場強度的大小和方向?
(4)要使微粒從A點運動到B點,微粒射入電場時的最小速度是多少?
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【題目】如圖甲所示的電路中,電源電動勢為3V、內(nèi)阻為2Ω,R是阻值為8Ω的定值電阻,A是理想電流表,L是小燈泡,小燈泡的伏安特性曲線如圖乙所示。閉合開關S,電路穩(wěn)定后,A表的示數(shù)為0.2A。下列說法正確的是
A. 由圖乙可知,小燈泡的電阻隨電壓升高而增大
B. 電路穩(wěn)定后,電源內(nèi)部發(fā)熱消耗的功率是0.4W
C. 電路穩(wěn)定后,燈泡L消耗的電功率為1.0W
D. 電路穩(wěn)定后,電源的效率約為87%
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【題目】如圖所示,物體在水平拉力F作用下沿水平地面做勻速直線運動,速度為 v.現(xiàn)讓拉力逐漸減小,則物體的加速度和速度的變化情況是( )
A.加速度逐漸變小,速度逐漸變大
B.加速度逐漸變大,速度逐漸變小
C.加速度和速度都在逐漸變大
D.加速度和速度都在逐漸變小
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【題目】從靜止開始做勻加速運動的物體( )
A.第1s、第2s、第3s末的瞬時速度之比是1:2:3
B.第1s、第2s、第3s內(nèi)的平均速度之比是1:2:3
C.前1s、前2s、前3s內(nèi)的平均速度之比是1:2:3
D.前1s、前2s、前3s的中間時刻的瞬時速度之比是1:2:3
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【題目】如圖所示,傳送帶與水平面的夾角θ=37°,并以v=10m/s的速率逆時針轉(zhuǎn)動,在傳送帶的A端輕輕地放一小物體.若已知物體與傳送帶之間的動摩擦因數(shù)μ=0.5,傳送帶A端到B端的距離L=16m,則小物體從A端運動到B端所需的時間為多少?(g取10m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)
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【題目】如圖所示,用活塞將熱力學溫度為T0的氣體封閉在豎直汽缸里,活塞的質(zhì)量為m、橫截面積為S,活塞到汽缸底部的距離為h,F(xiàn)對缸內(nèi)氣體緩慢加熱一段時間,使活塞上升后立即停止加熱。已知氣體吸收的熱量Q與其溫度差T的關系為Q=kT(中k為正的常量),大氣壓強為(n為常數(shù)),重力加速度大小為g,活塞、汽缸均用絕熱材料制成,缸內(nèi)氣體視為理想氣體,不計一切摩擦。求:
(1)停止加熱時,缸內(nèi)氣體的壓強p和熱力學溫度T;
(2)加熱過程中氣體的內(nèi)能改變量U。
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【題目】一種太空飛船磁聚焦式霍爾推進器,其原理如下:由柵極(金屬網(wǎng))MN、PQ 構(gòu)成磁感應強度為 B1 的區(qū)域 I 如圖,宇宙中大量存在的等離子體從其下方以恒定速率 v1 射入,在柵極間形成穩(wěn)定的電場后,系統(tǒng)自動關閉粒子進入的通道并立即撤去磁場 B1 。區(qū)域Ⅱ內(nèi)有磁感應強度為 B2 (方向如圖)的勻強磁場,其右邊界是直徑為 D、與上下極板 RC、HK 相切的半圓(與下板相切于A)。當區(qū)域 I 中粒子進入的通道關閉后,在 A 處的放射源向各個方向發(fā)射速率相等的氙原子核,氙原子核在區(qū)域Ⅱ中的運動半徑與磁場的半圓形邊界半徑相等,形成寬度為 D 的平行于 RC 的氙原子核束,通過柵極網(wǎng)孔進入電場,加速后從 PQ 噴出,讓飛船獲得反向推力。不計粒子之間相互作用與相對論效應。已知柵極MN 和 PQ 間距為 d,氙原子核的質(zhì)量為 m、電荷量為 q。求:
(1)在柵極 MN、PQ 間形成的穩(wěn)定電場的電場強度 E 的大;
(2)氙原子核從 PQ 噴出時速度 v2 的大;
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