a.速率加倍,周期减半b.速率不变,轨道半径减半。
c.速率不变,周期加倍d.速率减半,轨道半径不变。
7、在用直流电动机提升重物的装置中,重物的重力n ,电源的恒定输出电压为110v,当电动机向上以v=0.9m/s的恒定速度提升重物时,电路中的电流强度i=5.0a ,若不计各处摩擦,可以判断。
a.电动机消耗的总功率为550w b.电机线圈的电阻为。
c.提升重物消耗的功率为100w d.电机线圈的电阻为.
8、如图所示,相距为d的水平金属板m、n的左侧有一对竖直金属板p、q,板p上的小孔s正对板q上的小孔o.m、n间有垂直纸面向里的匀强磁场,在小孔s处有一带电的负粒子,其重力和初速不计.当变阻器的滑动触头在ab的中点时,粒子恰能在m、n间做直线运动.当滑动变阻器滑片滑到a点后,则。
a.粒子在m、n间运动的过程中.动能将减小。
b.粒子在m、n间运动的过程中,动能将增大。
c.粒子在m、n间将做圆周运动。
d.粒于在m、n间运动的过程中.电势能将不断增大。
9、判断下列说法是否正确。
a.空间各点磁场的方向就是该点磁感线的切线方向。
b.磁感线越密,该处磁通量越大。
c.磁感线越疏,该处磁感应强度越大。
d.近距离平行放置的两个条形磁铁异名磁铁极间的磁场是匀强磁场。
e.铁屑在磁场中显示的就是磁感线。
f.磁通量为零并不说明磁感应强度为零。
10、下列说法中正确的是。
a.电荷在某处不受电场力作用,则该处电场强度一定为零。
b.一小段通电导体在某处不受安培力作用,则该处磁感应强度一定为零。
c.当置于匀强磁场中的导体长度和电流一定时,那么导体所受的安培力大小也是一定的。
d.在磁感应强度为b的匀强磁场中,长为l、电流为i的载流导体所受到的安培力的大小,介于零和bil之间。
11、如图所示,线圈abco面积为0.4m2,匀强磁场的磁感应强度b=0.1t,方向为x轴正方向。**圈由图示位置绕z轴向下转过60°的过程中,通过线圈的磁通量改变 wb。
12、电流表内阻rg=3kω,满偏电流ig=100μa,要把这个电流表改装成量程为3v的电压表,应在电流表上___联(填:并或串联)一个电阻r1kω的分压电阻。
13、如图所示的是两个量程的电流表。当使用a、b两端点时,量程为1a;当使用c、d两端点时量程为0.1 a。已知表头的内阻为rg=200ω,满偏电流为ig =2ma,求r1和r2。
14、如图所示的是把量程为3ma的电流表改装成欧姆表的结构示意图,其中电源的电动势为e=1.5v。经改装后,若将原电流表3ma刻度处的刻度值定为“0”,则在2ma处应标1ma处应标。
15、下图中每节干电池的电动势为1.5v,内阻为0.3ω,r1 = r2 = r3 = r4 = 4ω,求电压表和电流表的示数。
16、如图所示,带正电小球质量为m=1×10-2kg,带电量为q=l×10-6c,置于光滑绝缘水平面上的a点.当空间存在着斜向上的匀强电场时,该小球从静止开始始终沿水平面做匀加速直线运动,当运动到b点时,测得其速度vb =1.5m/s,此时小球的位移为s=0.15m.求此匀强电场场强e的取值范围.(g=10m/s2)
某同学求解如下:设电场方向与水平面之间夹角为θ
由动能定理:qescosθ=-0
得: =v/m
由题意可知θ>0,所以当e >7.5×104v/m时小球将始终沿水平面做匀加速直线运动。
经检查,计算无误.该同学所得结论是否有不完善之处?若有请予以补充。
17、电磁炮是一种理想的兵器,它的主要原理如图所示。2023年澳大利亚国立大学制成了能把m=2.2g的弹体(包括金属杆ef的质量)加速到v=10km/s的电磁炮(常规炮弹的速度约为2km/s),若轨道宽l=2m,长为x=100m,通过的电流为i=10a,试问轨道间所加匀强磁场的磁感应强度和磁场的最大功率pm有多大(轨道摩擦不计)?
18、汤姆生用来测定电子的比荷(电子的电荷量与质量之比)的实验装置如图所示,真空管内的阴极k发出的电子(不计初速、重力和电子间的相互作用)经加速电压加速后,穿过a'中心的小孔沿中心轴o1o的方向进入到两块水平正对放置的平行极板p和p'间的区域.当极板间不加偏转电压时,电子束打在荧光屏的中心o点处,形成了一个亮点;加上偏转电压u后,亮点偏离到o'点,(o'与o点的竖直间距为d,水平间距可忽略不计.此时,在p和p'间的区域,再加上一个方向垂直于纸面向里的匀强磁场.调节磁场的强弱,当磁感应强度的大小为b时,亮点重新回到o点.已知极板水平方向的长度为l1,极板间距为b,极板右端到荧光屏的距离为l2 (如图所示).
1)求打在荧光屏o点的电子速度的大小。
2)推导出电子的比荷的表达式。
物理第三期假期作业
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