如图所示,坐标平面的第Ⅰ象限内存在大小为E、方向水平向左的匀强电场,第Ⅱ象限内存在磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场。足够长的挡板MN垂直x轴放置且距原点O的距离为d。一质量为m、带电量为-q的粒子若自距原点O为L的A点以大小为v0,方向沿y轴正方向的速度进入磁场,则粒子恰好到达O点而不进入电场。现该粒子仍从A点进入磁场,但初速度大小v=
。粒子重力不计,该粒子击中挡板后立即被档板吸附。为使粒子进入电场后能垂直打在挡板上,求:
(1)粒子在A点刚进入磁场时,其速度v的方向与x轴正方向之间的夹角;
(2)粒子到达挡板上时的速度大小;
(3)粒子打到挡板MN上的位置到x轴的距离。

如图所示,A、B、C三物块质量均为m,静止于光滑水平台面上,A、B间用一不可伸长的轻短细线相连.初始时刻细线处于松弛状态,C位于A右侧较远处.现突然给A一瞬时冲量,使A以初速度v0沿A、C连线方向向C运动.A与C相碰后,粘合在一起.求:
(1)A与C粘合在一起时的速度;
(2)若将A、B、C看成一个系统,则从A开始运动到A与C刚好粘合完成的过程中系统损失的机械能.
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如图所示的空间分布I、II、III三个区域,各边界相互平行,I区域存在匀强电场,电场强度
,方向垂直边界向右,II、III区域存在匀强磁场,磁场的方向分别为垂直纸面向外和垂直纸面向里,磁感应强度分别为
,三个区域宽度分别为
,一质量
,电荷量
的粒子从O点由静止释放,粒子的重力忽略不计,求:
(1)粒子离开I区域时的速度大小v;
(2)粒子在II区域内运动时间t;
(3)粒子离开III区域时速度与边界面的夹角α.

某同学用如图所示装置研究感应电流的方向与引起感应电流的磁场的关系.已知电流从+接线柱流入电流表时,电流表指针右偏.实验时,磁场方向、磁铁运动情况及电流表指针偏转情况都记录在表中.
实验序号 磁场方向 磁铁运动情况 指针偏转情况
1 向下 插入 右偏
2 向下 拔出 左偏
3 向上 插入 左偏
4 向上 拔出 右偏
(1)由实验1、3得出的结论是
(2)由实验2、4得出的结论是
(3)由实验1、2、3、4得出的结论是 .
某同学在用电流表和电压表测电池的电动势和内
阻的实验中,实验电路如图所示,为了防止因电池的内阻可能较小,在调节时造成电流过大,电路中用一个定值电阻R0起保护作用。除电池、开关和导线外,可供使用的器材
还有:
(a)电流表(量程0.6A、3A)
(b)电压表(量程3V、15V)
(c)定值电阻(阻值1Ω、额定功率5W)
(d)定值电阻(阻值10Ω、额定功率10W)
(e)滑动变阻器(阻值范围0~10Ω、额定电流2A)
(f)滑动变阻器(阻值范围0~100Ω、额定电流1A)
请回答下列问题:
(1)(
每空2分)要正确完成实验,电压表的量程应选择_______V,电流表的量程应选择_____A;R0应选择______Ω的定值电阻,R应选择阻值范围是________Ω的滑动变阻器。
(2)(作图2分)测得下列五组数据:根据数据在坐标图上画出U-I图像。
| U/v | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 | 0.80 |
| I/A | 0.13 | 0.20 | 0.27 | 0.33 | 0.40 |

(3)(每空2分)据画出的图线求出电池电动势_____V,内阻_____Ω。(保留两位有效数字)
有两个共点力,大小分别是3N和5N,则它们的合力大小不可能是
A.2N B.3N
C.5N D.10N
在如图所示的四种电场中,分别标记有a、b两点。其中a、b两点的电势相等,电场强度大小相等、方向也相同的是( )

A. 甲图:与点电荷等距的a、b两点
B. 乙图:两等量异种电荷连线的中垂线上与连线等距的a、b两点
C. 丙图:点电荷与带电平板形成的电场中平板上表面的a、b两点
D. 丁图:匀强电场中的a、b两点
如图所示,在范围很大的水平向右的匀强电场中,一个电荷量为
的油滴,从A点以速度
竖直向上射入电场,已知油滴质量为
,重力加速度为
,当油滴到达运动轨迹的最高点时,测得它的速度也为
,问:
(1)到达最高点需要时间为多少?
(2)电场强度E为多大?
(3)A点至最高点的电势差的大小为多少?

许多楼道照明灯具有这样的功能:天黑时,出现声音它就开启;而在白天,即使有声音它也没有反应,它的控制电路中可能接入的传感器是( )
①温度传感器 ②光传感器 ③声音传感器 ④热传感器.
A.①② B.②③ C.③④ D.②④
一个正点电荷的电场线分布如图所示,A、B是电场中的两点,EA和EB分别表示A、B两点电场强度的大小,关于EA和EB的大小关系,下列说法正确的是( )

A.EA>EB B.EA=EB
C.EA<EB D.无法比较EA和EB的大小
如下图所示为同一实验室中两个单摆的振动图象,从图中可知,两摆的
A.摆长相等
B.振幅相等
C.摆球质量相等
D.摆球同时改变速度方向
图11甲为验证动量守恒定律的实验装置图,请完成下列问题:
(1)根据实验要求,应满足mA____mB (选填“ > ”、“ < ”或“ = ”);
(2)A、B两球在记录纸上留下的落点痕迹如图11乙所示,其中刻度尺的零点与O点对齐.则碰撞后A球的水平射程为sA= cm;
(3)验证动量守恒的依据是看 是否与mA·OP相等
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如图所示,将一个矩形线圈ABCD放入匀强磁场中,若线圈平面平行于磁感线,则下列运动中,哪些在线圈中会产生感应电流( )

A.矩形线圈做平行于磁感线的平移运动
B.矩形线圈做垂直于磁感线的平移运动
C.矩形线圈绕AB边转动
D.矩形线圈绕BC边转动
如图,表面光滑、重力为G的尖劈插在缝A、B间,角θ已知.则:
(1)B侧对尖劈的支持力为
;
(2)A侧对尖劈尖角的支持力为
.


弹簧振子以O点为平衡位置,在B、C两点间做简谐运动.在t=0时刻,振子从OB间的P点以速度v向B点运动;在t=0.2s时刻,振子速度第一次变为﹣v;在t=0.5s时刻,振子速度第二次变为﹣v.则
①弹簧振子振动周期T为多少?
②若B、C间距离为25cm,振子在4.0s内通过的路程l为多少?
③若B、C间距离为10cm,从B点开始计时,规定O到B为正方向,求弹簧振子位移表达式.
如图所示.脚盘在水平面内匀速转动,放在盘面上的一小物块随圆盘一起运动,关于小物块的受力情况,下列说法中正确的是( )

A.只受重力和支持力
B.受重力、支持力和压力
C.受重力、支持力和摩擦力
D.受重力、支持力,摩擦力和向心力
某发电厂发电机的输出功率P=100 kW,发电机端电压U=250 V,向远处送电的输电线的总电阻R=8 Ω.要使输电线上的功率损失不超过输送功率的5%,用户得到的电压又正好是220 V.
(1)应该怎样安装变压器?画出输电线路的示意图;
(2)求出所用的变压器的原、副线圈的匝数比.
某人在相距10m的A、B两点间练习折返跑,他由静止从A出发跑向B点,到达B点后立即返回A点。设加速过程和减速过程都是匀变速运动,加速过程和减速过程的加速度分别是4m/s2和8m/s2,运动过程中的最大速度为4m/s,从B点返回过程中达到最大速度后即保持该速度运动到A点,求:
(1)从B点返回A点过程中以最大速度运动的时间;
(2)从A运动到B点与从B运动到A两过程的平均速度大小之比。
图为无线充电技术中使用的受电线圈示意图,线圈匝数为
,面积为
。若在
到
时间内,匀强磁场平行于线圈轴线向右穿过线圈,其磁感应强度大小由
均匀增加到
,则该段时间线圈两端a和b之间的电势差![]()

A.恒为
B.从0均匀变化到
C.恒为
D.从0均匀变化到![]()
利用牛顿第三定律判断,下列说法正确的是( )
A.轮船的螺旋桨旋转时,向后推水,水同时给螺旋桨一个反作用力,推动轮船前进
B.发射火箭时,燃料点燃后喷出的气体给空气一个作用力,推动火箭前进
C.马拉车前进,只有马对车的拉力大于车对马的拉力时,车才能前进
D.一个作用力和它的反作用力的合力为零