【題目】PQ為一根足夠長的絕緣細直桿,斜放于豎直的平面內(nèi),直桿與水平夾角為θ,空間充滿磁感應(yīng)強度為B的水平勻強磁場,如圖所示。一個質(zhì)量為m,帶有負電荷的小球套在PQ桿上,小球可沿桿滑動,球與桿之間的摩擦系數(shù)為μ(μ<tanθ),小球帶電最為q。現(xiàn)將小球由靜止開始釋放,試求小球在沿桿下滑過程中:
(1)小球最大加速度為多少?此時小球的速度是多少?
(2)下滑過程中,小球可達到的最大速度為多大。
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【題目】如圖所示,水平光滑軌道寬度和輕質(zhì)彈簧自然長度均為d 。兩物體m1和m2與彈簧連接,m2的左邊有一固定擋板。m1由圖示位置靜止釋放,當(dāng)m1與m2相距最近時m1速度為v1,則在以后的運動過程中,可能的情況是
A. m1的最小速度是0 B. 存在某段時間m1向左運動
C. m2的最大速度一定是v1 D. m2的最大速度是
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【題目】如右圖所示,一理想變壓器原、副線圈的匝數(shù)比為1:2; 副線圈電路中接有燈泡,燈泡的額定電壓為220 V,額定功率為22W;原線圈電路中接有電壓表和電流表。現(xiàn)閉合開關(guān),燈泡正常發(fā)光。若用U和1分別表示此時電壓表和電流表的讀數(shù),則
A. U=110V,1=0.05A
B. U=110V,l=0.2A
C. U=440V,I=0.2A
D. U=440V,1=0.05A
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【題目】如圖所示,一個閉合三角形導(dǎo)線抵ABC位于豎直平面內(nèi),其下方(略靠前) 固定一根與線框平面平行的水平直導(dǎo)線,導(dǎo)線中通以圖示方向的恒定電流。釋放線框,它由實線位置下落到虛線位置未發(fā)生轉(zhuǎn)動,在此過程中
A. 線框中感應(yīng)電流方向依次為ACBA→ABCA
B. 線框的磁通量為零時,感應(yīng)電流卻不為零
C. 線框所受安培力的合力方向一直向上
D. 線框所受安培力的合力不為零
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【題目】如圖所示,xoy為平面直角坐標系,x軸水平,y軸豎直。在x軸上、下方空間都分布著垂直xoy平面向里的勻強磁場,其磁感應(yīng)強度大小分別為B、3B,整個空間還分布著沿豎直方向的勻強電場。一質(zhì)量為m、電荷量為-q的小球,從坐標原點O處以速度v射入第一象限做勻速圓周運動,的方向與x軸正方向成30°角。已知重力加速度g,空氣阻力不計,求:
(1)該勻強電場的場強大小和方向:
(2)小球從離開O點到第四次經(jīng)過x軸時間內(nèi)的平均速度;
(3)小球從離開O點后(T為粒子的運行周期)時刻的位置坐標。
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【題目】如圖所示,勻強磁場的方向垂直紙面向里,勻強電場的方向豎直向下,有一正離子恰能以速率v沿直線從左向右水平飛越此區(qū)域,則
A. 若電子以速率v從右向左飛入,電子也沿直線運動
B. 若電子以速率v從右向左飛入,電子將向上偏轉(zhuǎn)
C. 若電子以速率v從右向左飛人,電于將向下偏轉(zhuǎn)
D. 若電子以速率v從左向右飛人,電子也沿直線運動
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【題目】如圖甲所示,邊長L=0.4m的正方形線框總電阻R=1Ω(在圖中用等效電阻畫出),方向垂直紙面向外的磁場充滿整個線框平面。磁場的磁感應(yīng)強度隨時間變化的情況如圖乙所示,則下列說法中正確的是( )
A. 回路中電流方向沿逆時針方向 B. 線框所受安培力逐漸減小
C. 5s末回路中的電動勢為0.08V D. 06s內(nèi)回路中產(chǎn)生的電熱為3.84×102J
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【題目】如圖所示,為帶電粒子只在電場力作用下運動的速度-時間圖象,在a點的速度為,運動到b點的速度為.則下列說法中正確的是
A. 電場中a點電勢一定比b點電勢高
B. 粒子在a點的電勢能一定比在b點的電勢能大
C. 在0-時間內(nèi),粒子運動路徑與電場力可能不在一條直線上
D. 在0-時間內(nèi),粒子運動過程中受到的電場力先減小后增大再減小
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【題目】18世紀法國數(shù)學(xué)家、力學(xué)家和天文學(xué)家拉格朗日在1772年發(fā)表的論文“三體問題”中,得到了五個特解,即五個拉格朗日點。其中,日地拉格朗日點位置如圖所示。2011年8月中國發(fā)射的宇宙飛船“嫦娥二號”完成探月任務(wù)后,首次從繞月軌道飛向日地延長線上的拉格朗日點L2,在該點,“嫦娥二號”在地球和太陽共同引力作用下和地球一起同步繞太陽做圓周運動。已知太陽和地球的質(zhì)量分別為M1和M2,日地距離為r。引力常量為G.求:
(1)“嫦娥二號”在拉格朗日點L2繞太陽做圓周運動的角速度。
(2)拉格朗日點L2離地球的距離x滿足的方程。
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