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题文

如图所示的电路中,电源的电动势E=10V,R1=R2=6Ω,当电键S断开时,电流表的示数I1=1.25A.求:

(1)电源的电阻是多大?
(2)当电键S闭合时,电源两极间的电压是多大?

科目 物理   题型 计算题   难度 较易
知识点: 研究闭合电路的欧姆定律
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战士拉车胎进行100m赛跑训练体能,车胎的质量m=8.5kg,战士拉车胎的绳子与水平方向的夹角,车胎与地面间的滑动摩擦力系数μ=0.7,某次比赛中,一名战士拉着车胎从静止开始全力 ,跑出20m达到最大速度,(这一过程可看做匀加速直线运动),然后以最大速度匀速跑道终点,共用时15s,重力加速度,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求

(1)战士加速所用的时间和达到的最大速度v
(2)战士匀加速阶段对车胎的拉力F

如图所示,在直角坐标系xoy平面内,虚线MN平行与y轴,N点坐标(-l,0),MN与y轴正方向的匀强电场,电场强度大小为,在第四象限的某区域有方向垂直于坐标平面的圆形有界匀强磁场(图中未画出)。现有一质量为m、电荷量为e的电子,从虚线MN上的P点,以平行与x轴正方向的初速度射入电场,并从y轴上A点(0,0.5l)射出电场,此后,电子做匀速直线运动,进入磁场并从圆形有界磁场边界Q点射出,速度沿x轴负方向,不计电子重力。求:

(1)电子到达A点的速度。
(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小。
(3)圆形有界匀强区域的最小面积S是多大。

如图所示,空间内存在水平向右的匀强电场,在虚线MN的右侧有垂直纸面向里,磁感应强度为B的匀强磁场,一质量为m、带电荷量为+q的小球自A点由静止开始运动,刚好沿直线AC运动至光滑绝缘的水平面CD点,与水平面碰撞的瞬间,小球的竖直分速度立即减为零,而水平分速度不变,小球运动至D处刚好离开水平面,然后沿图示曲线DP轨迹运动,AC与水平面夹角α=45°,重力加速度为g,求:

(1)匀强电场的场强E。
(2)AD之间的水平距离d。
(3)已知小球在轨迹DP上能达到的最大速度为,当小球达到最大速度时,磁场突然消失,经过多次时间小球的速度变为

如图所示,电容器两极板相距为d,两极板间电压为U,极板间的匀强磁场的磁感应强度为,一束电荷量相同的带正电的粒子从图中虚线方向射入电容器,沿直线穿过电容器后进入另一磁感应强度为的匀强磁场,结果分别打在A.b两点,已知粒子带电量为q,ab之间的间距为,不计粒子所受重力及相互作用,求:

(1)粒子在匀强磁场中运动的速率。
(2)若打在b点的粒子的质量为,则打在a点的粒子的质量为多少。

如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.4m,金属导轨所在平面与水平面夹角,在导轨所在的平面内,分布着磁感应强度B=0.5T、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场,金属导轨的一端接有电动势E=6V,内阻r=0.5Ω的直流电源,现把一个质量m=0.04kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止,导体棒与金属导轨垂直且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻,金属导轨电阻不计,,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:

(1)导体棒受到的安培力大小。
(2)导体棒受到的摩擦力的大小和方向。

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