【題目】豎直平行放置的兩個金屬板A、K連在如圖所示電路中,電源電動勢E=91V,內阻r=1Ω,定值電阻R1=10Ω,滑動變阻器R2的最大阻值為80Ω,S1、S2為A、K板上的兩個小孔,S1與S2的連線水平,在K板的右側正方形MNPQ區(qū)域內有一個水平方向的勻強磁場,磁感應強度大小為B=0.10T,方向垂直紙面向外。其中正方形MN邊與S1S2連線的延長線重合,已知正方形MNPQ的邊界有磁場,其邊長D=0.2m,電量與質量之比為=2.0×105C/kg的帶正電粒子由S1進入電場后,通過S2沿MN射入磁場,粒子從NP邊的中點離開磁場,粒子進入電場的初速度、重力均可忽略不計,(sin30°=0.5,sin37°=0.6,sin45°=0.7,π=3.14)問:
(1)兩個金屬板A、K各帶什么電?(不用說明理由)
(2)粒子在磁場中運動的時間為多長?
(3)滑動變阻器R2的滑片P左端的電阻R2′為多大?(題中涉及數學方面的計算需要寫出簡要的過程,計算結果保留三位有效數字)
【答案】(1)A板帶正電,K板帶負電 (2)4.62×10-5s (3)52.5Ω
【解析】 (1)帶正電的粒子在電場力作用下向右加速運動,粒子所受電場力水平向右,電場水平向右,則金屬板A帶正電,金屬板K帶負電;
(2)粒子在磁場中做勻速圓周運動,
由幾何知識得:D2+(r-)2=r2,解得:r=0.25m,
sinθ==0.8,則:θ=53°;
粒子在磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,
由牛頓第二定律得:qvB=m,
粒子做圓周運動的周期: ,粒子的運動時間:t=T,
解得:v=5×103m/s,t=4.62×10-5s;
(3)粒子在極板間做加速運動,由動能定理得:qU=mv2-0,
由歐姆定律得: ,
U=I(R1+R2′),解得:R2′=52.5Ω;
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【題目】(8分)如圖甲所示,質量M=l.0kg的長木板A靜止在光滑水平面上,在木板的左端放置一個質量m=l.0kg的小鐵塊B,鐵塊與木板間的動摩擦因數μ=0.2,對鐵塊施加水平向右的拉力F,F大小隨時間變化如圖乙所示,4s時撤去拉力.可認為A、B間的最大靜摩擦力與滑動摩擦力大小相等,取重力加速度g=10m/s2.求:B相對A滑行的最大距離s;
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【題目】下列說法中,正確的是( )
A. 力是維持物體運動的原因
B. 慣性是一種力
C. 物體受恒力作用時,運動狀態(tài)保持不變
D. 慣性越大的物體運動狀態(tài)越難改變
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【題目】半徑相等的兩個小球甲和乙.在光滑的水平面上沿同一直線相向運動。若甲球質量大于乙球質量.碰撞前兩球動能相等.則碰撞后兩球的運動狀態(tài)可能是
A. 甲球的速度為零而乙球的速度不為零
B. 乙球的速度為零而甲球的速度不為零
C. 兩球的速度均不為零
D. 兩球的速度方向均與原方向相反.兩球的動能仍相等
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【題目】“嚴禁超載,嚴禁超速,嚴禁疲勞駕駛”是預防車禍的有效辦法.下列說法正確的是
A. 汽車超速會增大汽車的慣性 B. 汽車超載會增大汽車的慣性
C. 疲勞駕駛會縮短司機的反應時間 D. 疲勞駕駛會延長司機的反應時間
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【題目】如圖所示,鐵心上分別繞有線圈L1和L2,L1與置于勻強磁場中的平行金屬導軌相連,L2與電流表相連,為了使電流表中的電流方向由d到c,滑動的金屬桿ab應當
A. 向左加速運動
B. 向左減速運動
C. 向右加速運動
D. 向右減速運動
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【題目】如圖所示,固定的水平長直導線中通有電流I,矩形線框與導線在同一豎直平面內,且一邊與導線平行。線框從導線下方的某位置由靜止釋放,在下落過程中
A. 穿過線框的磁通量保持不變
B. 線框中感應電流方向保持不變
C. 線框所受安培力的合力為零
D. 線框的機械能不斷增大
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【題目】如圖,M為半圓形導線框,圓心為OM;N是圓心角為直角的扇形導線框,圓心為ON;兩導線框在同一豎直面(紙面)內;兩圓弧半徑相等;過直線OMON的水平面上方有一勻強磁場,磁場方向垂直于紙面,F使線框M、N在t=0時從圖示位置開始,分別繞垂直于紙面、且過OM和ON的軸,以相同的周期T逆時針勻速轉動,則( )
A. 兩導線框中均會產生正弦交流電
B. 兩導線框中感應電流的周期都等于T
C. 在時,兩導線框中產生的感應電動勢相等
D. 兩導線框的電阻相等時,兩導線框中感應電流的有效值也相等
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【題目】(9分)光滑水平面上有一質量為M的滑塊,滑塊的左側是一光滑的圓弧,圓弧半徑為R=1m.一質量為m的小球以速度v0向右運動沖上滑塊.已知M=4m,g取10m/s2,若小球剛好沒躍出圓弧的上端,求:
(1)小球的初速度v0是多少?
(2)滑塊獲得的最大速度是多少?
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