【题目】如图所示,在水平地面上固定一对与水平面夹角为α的光滑平行导电轨道,轨道间的距离为l,两轨道底端的连线与轨道垂直,顶端接有电源.将一根质量为m的直导体棒ab放在两轨道上,且与两轨道垂直.已知轨道和导体棒的电阻及电源的内电阻均不能忽略,通过导体棒的恒定电流大小为I,方向由a到b,图乙为图甲沿a→b方向观察的平面图.若重力加速度为g,在轨道所在空间加一竖直向上的匀强磁场,使导体棒在轨道上保持静止.
(1)请在图乙所示的平面图中画出导体棒受力的示意图;
(2)求出磁场对导体棒的安培力的大小;
(3)如果改变导轨所在空间的磁场方向,试确定使导体棒在轨道上保持静止的匀强磁场磁感应强度B的最小值的大小和方向.
【题目】在直径为d的圆形区域内存在着匀强磁场,磁感应强度为B,磁场方向垂直于圆面指向纸外.一电荷量为q、质量为m的带正电粒子,从磁场区域的一条直径AC上的A点沿纸面射入磁场,其速度方向与AC成α=15°角,如图所示.若此粒子在磁场区域运动的过程中,速度的方向一共改变了90°.重力可忽略不计,求:
(1)该粒子在磁场区域内运动所用的时间t;
(2)该粒子射入时的速度大小v.
【题目】下列有关匀速圆周运动的说法正确的是( )
A. 匀速圆周运动是匀变速曲线运动
B. 做匀速圆周运动的物体所受合外力是时刻变化的
C. 做匀速圆周运动的物体角速度与转速成正比
D. 做匀速圆周运动的物体向心加速度与半径成反比
【题目】一质点在某段时间内做曲线运动,则关于该质点在这段时间内的运动下列说法正确的是( )
A. 速度和加速度都可能不变
B. 速度和加速度一定都在不断地改变
C. 速度一定在不断地改变,加速度可以不变
D. 质点发生的位移可能为零,质点的加速度也可能为零
【题目】在做测定玻璃折射率n的实验时:
(1)甲同学在纸上正确画出玻璃砖的两个界面ab和cd时不慎碰了玻璃砖使它向ab方向平移了一些,如图甲所示,其后的操作都正确。但画光路图时,将折射点确定在ab和cd上,则测出的n值将________。(填“偏大”“偏小”或“不变”)
(2)乙同学为了避免笔尖接触玻璃面,画出的a′b′和c′d′都比实际界面向外侧平移了一些,如图乙所示,以后的操作均正确,画光路图时将入射点和折射点都确定在a′b′和c′d′上,则所测出的n值将________。(填“偏大”“偏小”或“不变”)
(3)丙同学在操作和作图时均无失误,但所用玻璃砖的两个界面明显不平行。这时测出的n值将________。(填“偏大”“偏小”或“不变”)
【题目】某实验小组在“利用单摆测定当地重力加速度”的实验中:
(1)用游标卡尺测定摆球的直径,测量结果如图所示,则该摆球的直径为________cm.
(2)小组成员在实验过程中有如下说法,其中正确的是________.(填选项前的字母)
A.把单摆从平衡位置拉开30°的摆角,并在释放摆球的同时开始计时
B.测量摆球通过最低点100次的时间t,则单摆周期为
C.用悬线的长度加摆球的直径作为摆长,代入单摆周期公式计算得到的重力加速度值偏大
D.选择密度较小的摆球,测得的重力加速度值误差较小
【题目】(16分)如图所示,竖直平面坐标系xOy的第一象限,有垂直xOy面向外的水平匀强磁场和竖直向上的匀强电场,大小分别为B和E;第四象限有垂直xOy面向里的水平匀强电场,大小也为E;第三象限内有一绝缘光滑竖直放置的半径为R的半圆轨道,轨道最高点与坐标原点O相切,最低点与绝缘光滑水平面相切于N。一质量为m的带电小球从y轴上(y>0)的P点沿x轴正方向进入第一象限后做圆周运动,恰好通过坐标原点O,且水平切入半圆轨道并沿轨道内侧运动,过N点水平进入第四象限,并在电场中运动(已知重力加速度为g)。
(1)判断小球的带电性质并求出其所带电荷量;
(2)P点距坐标原点O至少多高;
(3)若该小球以满足(2)中OP最小值的位置和对应速度进入第一象限,通过N点开始计时,经时间小球距坐标原点O的距离s为多大?
【题目】把一个小球放在玻璃漏斗中,晃动漏斗,可以使小球沿光滑的漏斗壁在某一水平面内做匀速圆周运动。此时小球所受到的力有:( )
A. 重力、支持力B. 重力、支持力,向心力
C. 重力、支持力,离心力D. 重力、支持力、向心力、沿漏斗壁的下滑力
【题目】跳水运动是一项观赏性强,同时对运动员身体和姿态控制要求很高的奥运会比赛项目。一名选手参加十 米跳台比赛,在其下落过程中.下列选项中正确的是:( )
A. 重力势能增加,动能增加B. 重力势能增加,动能减小
C. 重力势能减小,动能增加D. 重力势能减小,动能减小
【题目】关于布朗运动,下列说法中正确的是 ( )
A. 因为布朗运动与温度有关,所以布朗运动又叫热运动
B. 布朗运动是组成固体微粒的分子无规则运动的反映
C. 布朗运动是固体颗粒周围液体分子无规则运动的反映
D. 在颗粒大小一定的情况下,温度越高布朗运动越显著