题目内容
在图示电路中,电源电动势E和内阻恒定,为定值电阻,原来开关S是断开的,现闭合开关S,下列说法正确的是
A.电流表的示数变小
B.电压表的示数变大
C.通过的电流变大
D.的功率变大
如图所示,小车在光滑水平面上向左匀速运动,轻质弹簧左端固定在A点,物体用细线拉在A点将弹簧压缩,某时刻线断了,物体沿车滑动到B端粘在B端的油泥上,取小车、物体和弹簧为一个系统,下列说法正确的是
A. 若物体滑动中不受摩擦力,则全过程机械能守恒
B. 若物体滑动中有摩擦力,则全过程动量守恒
C. 不论物体滑动中有没有摩擦,小车的最终速度与断线前相同
D. 不论物体滑动中有没有摩擦,系统损失的机械能相同
把圆形导线圈用细线挂在通电直导线附近,使两者在同一竖直平面内,其中直导线固定,线圈可以自由活动,如图所示,当原线圈中通入图示方向的电流时,线圈将
A.发生转动,同时靠近直导线
B.发生转动,同时离开直导线
C.远离直导线
D.靠近直导线
如图所示,直线MN、PQ相互平行,在直线MN的上方,存在一垂直于直线MN、PQ所在平面的匀强磁场。一带电粒子(不计重力)在MN、PQ所在平面内沿着直线PQ的夹角=60°的方向从直线PQ上的A点射出,经过时间穿越直线MN、PQ间的区域进入磁场,然后返回到A点。已知直线MN、PQ间的距离为,磁场的磁感应强度大小为。
(1)求粒子射入磁场的速度v;
(2)求粒子的比荷;
(3)若粒子从A点射出时的位置及速度不变,而将直线PQ向下平移距离,且在直线PQ下方施加另一垂直于直线MN、PQ所在平面的匀强磁场,之后粒子将沿着某一固定的轨迹运动,求所加磁场的磁感应强度大小。
如图所示,真空中两个电荷量均为q的带负电的点电荷P、Q相距r,其中O是P、Q连线的中点,A、B是中垂线上的两点,且B点距P、Q两点都为r;一个电子从O、A两点之间的某点由静止开始沿着AB直线运动,用、、、分别表示A、B两点的电场强度和电子的电势能(取无穷远处电势为零)。则下面说法正确的有
A.
B.
C. 一定大于,不一定大于
D. 不一定大于,一定大于
如图所示,直角坐标系xOy位于竖直平面内,在水平的x轴下方存在匀强磁场和匀强电场,磁场的磁感应强度为B,方向垂直xOy平面向里,电场线平行于y轴.一质量为m、电荷量为q的带正电的小球,从y轴上的A点水平向右抛出,经x轴上的M点进入电场和磁场,恰能做匀速圆周运动,从x轴上的N点第一次离开电场和磁场,MN之间的距离为L,小球过M点时的速度方向与x轴正方向夹角为θ.不计空气阻力,重力加速度为g,求:
(1)电场强度E的大小和方向;
(2)小球从A点抛出时初速度v0的大小;
(3)A点到x轴的高度h.
如图所示,两平行金属导轨CD、EF间距为L,与电动势为E的电源相连,质量为m、电阻为R的金属棒ab垂直于导轨放置构成闭合回路,回路平面与水平面成θ角,回路其余电阻不计。为使ab棒静止,需在空间施加的匀强磁场磁感强度的最小值及其方向分别为( )
A.,水平向右
B.,竖直向下
C.,垂直于回路平面向下
D.,垂直于回路平面向上
某同学在做平抛运动的实验时得到了如图所示的物体运动轨迹,abc三点的位置在运动轨迹上已标出,求:
(1)小球平抛的初速度为 m/s.(g取10m/s2)
(2)小球开始做平抛运动的位置坐标为x= cm,y= cm.
(3)小球运动到b点的速度为 m/s
如图所示,真空中有一以O点为圆心的圆形匀强磁场区域,半径为R=0.5m,磁场垂直纸面向里.在y>R的区域存在沿-y方向的匀强电场,电场强度为E=1.0×105v/m.在M点有一正粒子以速率v=1.0×106m/s沿+x方向射入磁场,粒子穿出磁场进入电场,速度减小到0后又返回磁场,最终又从磁场离开。已知粒子的比荷为q/m=1.0×107c/kg,粒子重力不计.
(1)求圆形磁场区域磁感应强度的大小;
(2)求沿+x方向射入磁场的粒子,从进入磁场到再次穿出磁场所走过的路程