【題目】如圖所示,長l=1m的輕質細繩上端固定,下端連接一個可視為質點的帶電小球,小球靜止在水平向右的勻強電場中,繩與豎直方向的夾角θ=37°.已知小球所帶電荷量q=1.0×10-6C,勻強電場的場強E=3.0×103N/C,取重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)小球所受電場力F的大。
(2)小球的質量m.
(3)剪斷細線后,小球將做何種運動,并說明依據(jù).
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【題目】如圖所示,圓形區(qū)域內有垂直紙面的勻強磁場,一粒子分別以大小不同的速率沿著AO方向對準圓心O射入磁場,其運動軌跡分別如圖中a、b所示。若帶電粒子只受磁場力的作用,則下列說法正確的是
A. 沿軌跡a運動時速率較小
B. 沿軌跡b運動時速率較小
C. 沿軌跡a運動時運動時間較長
D. 沿軌跡a、b運動時運動時間相同
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【題目】粗細均勻的電阻絲圍成的正方形單匝線框置于有界勻強磁場中,磁場方向垂直于線框平面,其邊界與正方形線框的邊平行,F(xiàn)使線框以同樣速率沿四個不同方向勻速移動,如下圖所示( )
A. B圖中ab電勢差最小
B. 四種情況下磁場力對線框做功的功率都相等
C. 四種情況下流過ab邊的電流的方向都相同
D. 四種情況下,線圈完全進入或移出磁場過程中,經過線圈橫截面的電量不同
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【題目】如圖所示為勻強電場的電場強度E隨時間t變化的圖象.當t=0時,在此勻強電場中由靜止釋放一個帶電粒子,設帶電粒子只受電場力的作用,則下列說法中正確的是( )
A. 帶電粒子將始終向同一個方向運動
B. 2 s末帶電粒子回到原出發(fā)點
C. 3 s末帶電粒子的速度為零
D. 0~3 s內,電場力做的總功為零
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【題目】如圖甲所示,正方形導線框abcd勻速穿過一勻強磁場區(qū)域。磁場區(qū)域的寬度為L、磁感應強度大小為B,方向垂直紙面向外;導線框的電阻為R ,邊長為2L ,在穿過磁場的整個過程中,導線框ab、cd兩邊始終保持與磁場邊界平行,導線框平面始終與磁場方向垂直;導線框的速度大小為v,方向垂直于cd邊,規(guī)定電流沿a→b→c→d→a為正方向。
(1)請在圖乙中作出cd邊進入磁場到ab邊離開磁場的過程中,導線框中感應電流隨位移變化的i - x圖像;
(2)求在上述過程中導線框所產生的焦耳熱Q 。
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【題目】如圖所示的平面直角坐標系xOy,在第I象限內有平行于x軸的勻強電場,方向沿+x軸方向,在第II象限的三角形PQM區(qū)域(含邊界)內有勻強磁場,磁感應強度大小為B,方向垂直xOy平面向里。一個帶負電的粒子總是從P點沿+y軸方向射入磁場。已知P點坐標為(-L,0),Q點坐標為(-L,L),M點坐標為(0,L),粒子質量為m,電荷量為-q,不計粒子重力。
(1)若粒子從P點射入的速度大小為qLB/m,求粒子從P點射入到剛離開磁場這段時間內平均速度的大小和方向。
(2)若粒子從P點射入后,最終能從x軸上的P、O點間射出,這粒子從P點射入的最大速度為多少?
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【題目】用絕緣細線懸掛一個質量為m、帶電荷量為+q的小球,讓它處于如圖所示的磁感應強度為B的勻強磁場中。由于磁場運動,小球靜止在如圖所示位置,這時懸線與豎直方向夾角為α,并被拉直,則磁場的運動速度和方向是
A. v=,水平向右 B. v=,豎直向上
C. v=,豎直向上 D. v=,豎直向下
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【題目】如圖,兩根間距為d的平行光滑金屬導軌間接有電源E,導軌平面與水平面間的夾角θ=30°,金屬桿ab垂直導軌放置,導軌與金屬桿接觸良好,整個裝置處于磁感應強度為B的勻強磁場中。當磁場方向垂直導軌平面向上時,金屬桿ab剛好處于靜止狀態(tài)。要使金屬桿能沿導軌向上運動,可以采取的措施是
A. 將電源正負極對調使金屬桿中的電流方向改變
B. 調節(jié)滑動變阻器使電阻增大
C. 增大導軌平面與水平面間的夾角θ
D. 增大磁感應強度B
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【題目】為測定電源的電動勢和定值電阻Rx的阻值,實驗室提供了如下器材:
A.電源(電動勢約為9 V,內阻不計)
B.電壓表(視為理想電壓表,量程0~3 V)
C.電阻箱R(0~999.9 Ω)
D.定值電阻R0=10Ω
E.被測電阻Rx
F.開關、導線若干
(1)用歐姆表(×1 Ω)測定定值電阻Rx,歐姆表的指針如圖所示,則Rx=________Ω;
(2)為達到測定的目的,某同學設計了如圖所示兩種電路,并選擇圖______(填“甲”或“乙”),應用所測得的數(shù)據(jù),繪出-R圖象是一條直線,測得直線的斜率k=,縱坐標的截距為b=(如圖示)。則電源的電動勢E=________,電阻Rx=________。
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