【題目】金星和地球繞太陽的運動可以近似地看作同一平面內的勻速圓周運動.已知金星繞太陽公轉半徑約為地球繞太陽公轉半徑的,金星半徑約為地球半徑的,質量約為地球質量的.忽略星體的自轉,以下判斷正確的是( )
A. 金星公轉的向心加速度大于地球公轉的向心加速度
B. 金星繞太陽運行的線速度小于地球繞太陽運行的線速度
C. 金星的第一宇宙速度約為地球的第一宇宙速度的倍
D. 金星表面重力加速度約為地球表面重力加速度的倍
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【題目】用下列器材,測定小燈泡的額定功率。
A.待測小燈泡:額定電壓6V,額定功率約為5W;
B.電流表:量程l.0A,內阻約為0.5Ω;
C.電壓表:量程3V,內阻5kΩ;
D.滑動變阻器R:最大阻值為20Ω,額定電流1A;
E.電源:電動勢10V,內阻很。
F.定值電阻R0(阻值10kΩ);
G.開關一個,導線若干。
要求:①實驗中,電流表應采用_____接法(填“內”或“外”);滑動變阻器應采用_____接法(填“分壓”或“限流”)。
②畫出實驗原理電路圖________。
③實驗中,電壓表的示數(shù)調為_____V時,即可測定小燈泡的額定功率。
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【題目】如圖所示,MN、PQ兩條平行的光滑金屬軌道與水平面成θ角固定,軌距為d?臻g存在勻強磁場,磁場方向垂直于軌道平面向上,磁感應強度為B。P、M間接有阻值為3R的電阻。Q、N間接有阻值為6R的電阻,質量為m的金屬桿ab水平放置在軌道上,其有效電阻為R,F(xiàn)從靜止釋放ab,當它沿軌道下滑距離s時,達到最大速度。若軌道足夠長且電阻不計,重力加速度為g。求:
(1)金屬桿ab運動的最大速度;
(2)金屬桿ab運動的加速度為gsinθ時,金屬桿ab消耗的電功率;
(3)金屬桿ab從靜止到具有最大速度的過程中,克服安培力所做的功。
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【題目】如圖所示,直角坐標系xOy位于豎直平面內,在水平的x軸下方存在勻強磁場和勻強電場,磁場的磁感應強度為B,方向垂直xOy平面向里,電場線平行于y軸。一質量為m、電荷量為q的帶正電的小球,從y軸上的A點水平向右拋出,經(jīng)x軸上的M點進入電場和磁場,恰能做勻速圓周運動,從x軸上的N點第一次離開電場和磁場,MN之間的距離為L,小球過M點時的速度方向與x軸的方向夾角為.不計空氣阻力,重力加速度為g,求
(1)電場強度E的大小和方向;
(2)小球從A點拋出時初速度v0的大;
(3)A點到x軸的高度h.
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【題目】回旋加速器是加速帶電粒子的裝置(如圖),其主體部分是兩個D形金屬盒,兩金屬盒處在垂直于盒底的勻強磁場中,a、b分別與高頻交流電源兩極相連,下列說法中正確的是( )
A. 帶電粒子從磁場中獲得能量
B. 帶電粒子在磁場中運動的周期不斷變化
C. 增大金屬盒半徑可使粒子射出時的動能增加
D. 增大金屬盒之間的電壓可使粒子射出時的動能增加
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【題目】如圖,從離子源產(chǎn)生的甲、乙兩種離子,由靜止經(jīng)加速電壓U加速后在紙面內水平向右運動,自M點垂直于磁場邊界射入勻強磁場,磁場方向垂直于紙面向里,磁場左邊界豎直。已知甲種離子射入磁場的速度大小為v1,并在磁場邊界的N點射出;乙種離子在MN的中點射出;MN長為l。不計重力影響和離子間的相互作用。求:
(1)磁場的磁感應強度大。
(2)甲、乙兩種離子的比荷之比。
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【題目】如圖所示,固定的水平長直導線中通有向右的恒定電流I,閉合的矩形金屬線框與導線在同一豎直平面內,且一邊與導線平行,線框由靜止釋放下落過程中
A. 穿過線框的磁通量保持不變
B. 線框的機械能不斷變大
C. 線框中產(chǎn)生順時針方向的感應電流
D. 線框所受安培力的合力向上
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【題目】如圖所示,有一個半徑為R的光滑圓軌道,現(xiàn)給小球一個初速度,使小球在豎直面內做圓周運動,則關于小球在過最高點的速度v,下列敘述中正確的是( )
A. v的極小值為
B. v由零逐漸增大,軌道對球的彈力逐漸增大
C. 當v由值逐漸增大時,軌道對小球的彈力也逐漸增大
D. 當v由值逐漸減小時,軌道對小球的彈力逐漸減小
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【題目】如圖所示,在某次自由式滑雪比賽中,一運動員沿弧形雪坡加速滑下,在斜面雪坡的頂端沿水平方向飛出,之后落回到斜面雪坡上,若斜面雪坡相對水平面的傾角為θ 水平飛出時的速度大小為 v0,運動員的成績?yōu)?/span> L,不計空氣阻力,則( )
A. 運動員在空中飛行的時間與初速度大小v0無關
B. 運動員落到雪坡時的速度大小是
C. 如果v0不同,則該運動員落到雪坡時的速度方向也就不同
D. 該運動員的成績 L為
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