【題目】如圖所示,在一個圓形區(qū)域內(nèi)有垂直于圓平面向里的勻強磁場,現(xiàn)有兩個質(zhì)量相等、所帶電荷量大小也相等的帶電粒子a和b,先后以不同的速率從圓邊沿的A點對準圓形區(qū)域的圓心O射入圓形磁場區(qū)域,它們穿過磁場區(qū)域的運動軌跡如圖所示。粒子之間的相互作用力及所受重力和空氣阻力均可忽略不計,下列說法中正確的是( )
A.a粒子帶正電,b粒子帶負電
B.a粒子在磁場中所受洛倫茲力較大
C.b粒子動能較大
D.b粒子在磁場中運動的時間較長
E.整個運動過程中洛倫茲力對a粒子的沖量一定較大
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【題目】在x軸上有兩個點電荷,一個帶正電Q1,另一個帶負電Q2,且Q1=2Q2,用E1和E2分別表示兩個點電荷所產(chǎn)生的場強大小,則在x軸上
A. E1=E2之點只有一個,該處的合場強為零
B. E1=E2之點共有兩處,一處合場強為零,另一處合場強為2E2
C. E1=E2之點共有三處,其中兩處合場強為零,另一處合場強為2E2
D. E1=E2之點共有三處,其中一處合場強為零,另兩處合場強為2E2
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【題目】如圖所示,小物體P放在水平圓盤上隨圓盤一起轉(zhuǎn)動,下列關(guān)于小物體所受摩擦力f的敘述正確的是( )
A.f的方向總是指向圓心
B.圓盤勻速轉(zhuǎn)動時f=0
C.在轉(zhuǎn)速一定的條件下,f跟物體到軸O的距離成正比
D.在物體與軸O的距離一定的條件下, f跟圓盤轉(zhuǎn)動的角速度成正比
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【題目】在如圖所示的電路中,電源的電動勢和內(nèi)阻都不變,是定值電阻,是滑動變阻器.在滑動變阻器的滑片由最左端向最右端移動的過程中,有
A.消耗的功率可能一直增大B.消耗的功率可能一直減小
C.消耗的功率一定一直減小D.電源的輸出功率可能先增大后減小
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【題目】如圖所示四幅插圖,關(guān)于該四幅圖示的運動過程中物體機械能不守恒的是( 。
A. 圖甲中,滑雪者沿光滑斜面自由下滑
B. 圖乙中,過山車關(guān)閉油門后通過不光滑的豎直圓軌道
C. 圖丙中,小球在光滑水平面內(nèi)做勻速圓周運動
D. 圖丁中,石塊從高處被斜向上拋出后在空中運動(不計空氣阻力)
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【題目】如圖所示為某同學利用傳感器研究電容器放電過程的實驗電路,實驗時先使開關(guān)S與1 端相連,電源向電容器充電,待電路穩(wěn)定后把開關(guān)S 擲向2 端,電容器通過電阻放電,傳感器將電流信息傳入計算機,屏幕上顯示出電流隨時間變化的i﹣t曲線,這個曲線的橫坐標是放電時間,縱坐標是放電電流。若電源的電動勢E、電容器的電容C以及定值電阻的阻值為R均為已知量,電路中其他電阻均可忽略不計,則由這個i﹣t曲線及相關(guān)的已知條件,可以估算出( 。
A.電容器兩極板的最大電場強度
B.電容器整個充電過程中,電源所釋放的總電能
C.開關(guān)S 擲向2 端后的時間t內(nèi),電容器放電電流通過電阻R所做電功
D.開關(guān)S 擲向2 端后t時刻,電容器兩端的電壓
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【題目】某同學利用多用電表的歐姆擋測量未知電阻阻值以及判斷二極管的正負極。
(1)他選擇“100”倍率的歐姆擋按照正確的步驟測量未知電阻時,發(fā)現(xiàn)表針偏轉(zhuǎn)角度很大,如圖中虛線①的位置所示。為了能獲得更準確的測量數(shù)據(jù),他應該將倍率調(diào)整到_______的擋位(選填“10”或“1k”);并把兩支表筆直接接觸,調(diào)整“歐姆調(diào)零旋鈕”,使表針指向_____。調(diào)整好此擋位的歐姆表后再正確測量上述未知電阻,表針指在如圖中虛線②的位置,則未知電阻的測量值為________。
(2)若用已調(diào)好的多用電表歐姆擋“10”擋來探測一只二極管的正、負極(如圖所示)。當兩表筆分別接二極管的正、負極時,發(fā)現(xiàn)表針幾乎不發(fā)生偏轉(zhuǎn)(即指示電阻接近無限大);再將兩表筆與二極管兩極的連接情況對調(diào),發(fā)現(xiàn)表針指在如圖中的虛線①的位置,此時紅表筆接觸的是二極管的_____極(選填 “正”或“負”)。
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【題目】對于同一物理問題,常?梢詮暮暧^與微觀兩個不同角度進行研究,找出其內(nèi)在聯(lián)系,從而更加深刻地理解其物理本質(zhì)。一段長為l、橫截面積為S的細金屬直導線,單位體積內(nèi)有n個自由電子,電子電荷量為e、質(zhì)量為m。
(1)該導線通有電流時,假設(shè)自由電子定向移動的速率恒為v。
① 求導線中的電流I;
②為了更精細地描述電流的分布情況,引入了電流面密度j,電流面密度被定義為單位面積的電流強度,求電流面密度j的表達式;
③經(jīng)典物理學認為,金屬的電阻源于定向運動的自由電子與金屬離子(即金屬原子失去電子后的剩余部分)的碰撞,該碰撞過程將對電子的定向移動形成一定的阻礙作用,該作用可等效為施加在電子上的一個沿導線的平均阻力。若電子受到的平均阻力大小與電子定向移動的速率成正比,比例系數(shù)為k。請根據(jù)以上描述構(gòu)建物理模型,求出金屬導體的電阻率ρ的微觀表達式。
(2*)將上述導線彎成一個閉合圓線圈,若該不帶電的圓線圈繞通過圓心且垂直于線圈平面的軸勻速率轉(zhuǎn)動,線圈中不會有電流通過,若線圈轉(zhuǎn)動的線速度大小發(fā)生變化,線圈中會有電流通過,這個現(xiàn)象首先由斯泰瓦和托爾曼在1917年發(fā)現(xiàn),被稱為斯泰瓦—托爾曼效應。這一現(xiàn)象可解釋為:當線圈轉(zhuǎn)動的線速度大小均勻變化時,由于慣性,自由電子與線圈中的金屬離子間產(chǎn)生定向的相對運動,從而形成電流。若此線圈在勻速轉(zhuǎn)動的過程中突然停止轉(zhuǎn)動,由于電子在導線中運動會受到沿導線的平均阻力,所以只會形成短暫的電流。已知電子受到的沿導線的平均阻力滿足(1)問中的規(guī)律,求此線圈以由角速度ω勻速轉(zhuǎn)動突然停止轉(zhuǎn)動(減速時間可忽略不計)之后,通過線圈導線橫截面的電荷量Q。
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【題目】在地面附近,存在著一有界電場,邊界MN將空間分成上下兩個區(qū)域Ⅰ、Ⅱ,在區(qū)域Ⅱ中有豎直向上的勻強電場,在區(qū)域I中離邊界某一高度由靜止釋放一質(zhì)量為m的帶電小球A,如圖甲所示,小球運動的v﹣t圖象如圖乙所示,不計空氣阻力,則( )
A. 小球受到的重力與電場力之比為3:5
B. 在t=5s時,小球經(jīng)過邊界MN
C. 在小球向下運動的整個過程中,重力做的功大于電場力做功
D. 在1s~4s過程中,小球的機械能先減小后增大
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