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如图2所示,带电微粒以初速度v0进入两个带电平行板间,这一区域同时有垂直于纸面的匀强磁场.若不计重力,那么带电微粒能否匀速直线穿过,决定于(  ).图2

如图2所示,带电微粒以初速度v0进入两个带电平行板间,这一区域同时有垂直于纸面的匀强磁场.若不计重力,那么带电微粒能否匀速直线穿过,决定于(  ).图2

如图3所示,a、b、c是一条电场线上的三个点,电场线的方向由a到c,a、b之间的距离等于b、c之间的距离,用和Ea、 Eb、Ec分别表示a、b、c三点的电势和电场强度,下列选项一定正确的是(  ).图3

如图3所示,a、b、c是一条电场线上的三个点,电场线的方向由a到c,a、b之间的距离等于b、c之间的距离,用和Ea、 Eb、Ec分别表示a、b、c三点的电势和电场强度,下列选项一定正确的是(  ).图3

如图4所示电路,电源电动势为E,内阻为r,为理想电压表,为理想电流表.开关S闭合后,在变阻器R0的滑动端向下滑动的过程中,的示数____,的示数____.(填写“增大”、“减小”、“不变”).图4

如图4所示电路,电源电动势为E,内阻为r,为理想电压表,为理想电流表.开关S闭合后,在变阻器R0的滑动端向下滑动的过程中,的示数\_\_\_\_,的示数\_\_\_\_.(填写“增大”、“减小”、“不变”).图4

如图5所示,在光滑的水平面上,一质量为mA=0.1千克的小球A,以8米/秒的初速度向右运动,与质量为mB=0.2千克的静止小球B发生正碰.碰后小球B滑向与水平面相切、半径为R=0.5米的竖直放置的光滑半圆形轨道MN,且恰好能通过最高点N后水平抛出.求:  (1)碰撞后瞬间小球B的速度大小;  (2)小球B从轨道最低点M运动到最高点N的过程中所受合外力的冲量;  (3)碰撞过程中AB组成的系统损失的机械能.图5

如图5所示,在光滑的水平面上,一质量为mA=0.1千克的小球A,以8米/秒的初速度向右运动,与质量为mB=0.2千克的静止小球B发生正碰.碰后小球B滑向与水平面相切、半径为R=0.5米的竖直放置的光滑半圆形轨道MN,且恰好能通过最高点N后水平抛出.求:  (1)碰撞后瞬间小球B的速度大小;  (2)小球B从轨道最低点M运动到最高点N的过程中所受合外力的冲量;  (3)碰撞过程中AB组成的系统损失的

如图6所示,MN、PQ为足够长的平行金属导轨,间距L=0.50米,导轨平面与水平面间夹角θ=37°,N、Q间连接一个电阻R=5.0欧姆,匀强磁场垂直于导轨面向上,磁感应强度B=1.0特斯拉.将一根质量m=0.050千克的金属棒放在导轨的ab位置,金属棒及导轨的电阻不计.现由静止释放金属棒,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与导轨垂直,且与导轨接触良好,已知金属棒与导轨间的动摩擦因数,当金属棒滑行至cd处时,其速度大小开始保持不变,位置cd与ab之问的距离s=2.0米.已知sin37°=0.60,cos37°=

如图6所示,MN、PQ为足够长的平行金属导轨,间距L=0.50米,导轨平面与水平面间夹角θ=37°,N、Q间连接一个电阻R=5.0欧姆,匀强磁场垂直于导轨面向上,磁感应强度B=1.0特斯拉.将一根质量m=0.050千克的金属棒放在导轨的ab位置,金属棒及导轨的电阻不计.现由静止释放金属棒,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与导轨垂直,且与导轨接触良好,已知金属棒与导轨间的动摩擦因数,当金属棒滑行至cd