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若貨物隨升降機運動的圖像如題5圖所示(豎直向上為正)。則貨物受到升降機的支持力與時間關系的圖像可能是

 

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:


做磁共振檢查時,對人體施加的磁場發(fā)生變化時會在肌肉組織中產生感應電流。某同學為了估算該感應電流對肌肉組織的影響,將包裹在骨骼上一圈肌肉組織等效成單匝線圈,線圈的半徑r=5.0cm,線圈導線的橫截面積A=,電阻率,如圖所示,勻強磁場方向與線圈平面垂直,若磁感應強度B在0.3s內從1.5T均勻地減小為零,求(計算結果保留一位有效數字)

(1)該圈肌肉組織的電阻R;

(2)該圈肌肉組織中的感應電動勢E;

(3)0.3s內該圈肌肉組織中產生的熱量Q。

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如圖甲,兩水平金屬板間距為d,板間電場強度的變化規(guī)律如圖乙所示。t=0時刻,質量為m的帶電微粒以初速度v0沿中線射入兩板間,時間內微粒勻速運動,T時刻微粒恰好經金屬邊緣飛出。微粒運動過程中未與金屬板接觸。重力加速度的大小為g。關于微粒在時間內運動的描述,正確的是

A.末速度大小為          B.末速度沿水平方向

C.重力勢能減少了       D.克服電場力做功為

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如圖所示,氕核、氘核、氚核三種粒子從同一位置無初速度地飄入電場線水平向右的加速電場,之后進入電場線豎直向下的勻強電場發(fā)生偏轉,最后打在屏上,整個裝置處于真空中,不計粒子重力及其相互作用,那么

A、偏轉電場對三種粒子做功一樣多

B、三種粒子打到屏上時速度一樣大

C、三種粒子運動到屏上所用時間相同

D、三種粒子一定打到屏上的同一位置,

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現(xiàn)代科學儀器常利用電場、磁場控制帶電粒子的運動。在真空中存在著如圖所示的多層緊密相鄰的勻強電場和勻強磁場,電場和磁場的寬度均為d。電場強度為E,方向水平向右;磁感應強度為B,方向垂直紙面向里。電場、磁場的邊界互相平行且與電場方向垂直,一個質量為m、電荷量為q的帶正電粒子在第1層電場左側邊界某處由靜止釋放,粒子始終在電場、磁場中運動,不計粒子重力及運動時的電磁輻射

(1)求粒子在第2層磁場中運動時速度的大小與軌跡半徑

(2)粒子從第n層磁場右側邊界穿出時,速度的方向與水平方向的夾角為,試求

(3)若粒子恰好不能從第n層磁場右側邊界穿出,試問在其他條件不變的情況下,也進入第n層磁場,但比荷較該粒子大的粒子能否穿出該層磁場右側邊界,請簡要推理說明之。

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題9圖為某種離子加速器的設計方案.兩個半圓形金屬盒內存在相同的垂直于紙面向外的勻強磁場.其中MN和是間距為的兩平行極板,其上分別有正對的兩個小孔,,P為靶點,為大于1的整數).極板間存在方向向上的勻強電場,兩極板間電壓為。質量為、帶電量為的正離子從點由靜止開始加速,經進入磁場區(qū)域。當離子打到極板上區(qū)域(含點)火外殼上時將會被吸收.兩虛線之間的區(qū)域無電場和磁場存在,離子可勻速穿過。忽略相對論效應和離子所受的重力。求:

(1)離子經過電場僅加速一次后能打到P點所需的磁感應強度大;

(2)能使離子打到P點的磁感應強度的所有可能值;

(3)打到P點的能量最大的離子在磁場匯總運動的時間和在電場中運動的時間。

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如圖,鳥沿虛線斜向上加速飛行,空氣對其作用力可能是

A.             B.               C.                D.

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如圖,光滑平行金屬導軌固定在水平面上,左端由導線相連,導體棒垂直靜置于導軌上構成回路。在外力F作用下,回路上方的條形磁鐵豎直向上做勻速運動。在勻速運動過程中外力F做功,磁場力對導體棒做功,磁鐵克服磁場力做功,重力對磁鐵做功,回路中產生的焦耳熱為Q,導體棒獲得的動能為。則

A、      B、    C、     D、

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地球和某行星在同一軌道平面內同向繞太陽做勻速圓周運動。地球的軌道半徑為R=1.50×1011m,運轉周期為T=3.16×107s。地球和太陽中心的連線與地球和行星的連線所夾的角叫地球對該行星的觀察視角(簡稱視角)。當行星處于最大視角處時,是地球上的天文愛好者觀察該行星的最佳時期,如圖甲或圖乙所示,該行星的最大視角θ=14.5°。求:

(1)該行星的軌道半徑r和運轉周期T1(sin14.5°=0.25,最終計算結果均保留兩位有效數字)

(2)若已知地球和行星均為逆時針轉動,以圖甲和圖乙為初始位置,分別經過多少時間能再次出現(xiàn)觀測行星的最佳時期。(最終結果用T、T1θ 來表示)

     

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