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            • 1. 在一列横波的传播方向上有两点\(P\)和\(Q\),两点间距离\(PQ=24m\),它们的振动图象如图所示,\(P\)点距波源近.

              \((1)\)波速多大?
              \((2)\)若\(PQλ (\)波长\()\),画出\(t=4.2s\)时,\(PQ\)之间的波形曲线\(.(\)请标出坐标的物理量及单位、有关数值\()\)
            • 2. 如图所示,\(MN\)、\(PQ\)为足够长的平行金属导轨,间距\(L=0.50m\),导轨平面与水平面间夹角、\(Q\)间连接一个电阻\(R=5.0Ω \),匀强磁场垂直于导轨平面向上,磁感应强度\(B=1.0T.\)将一根质量\(m=0.050kg\)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\(μ=0.50 \),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\(ab\)之间的距离\(s=2.0m.\)已知求:

              \((1)\)金属棒沿导轨开始下滑时的加速度大小;
              \((2)\)金属棒达到\(cd\)处的速度大小;\((3)\)金属棒由位置\(ab\)运动到\(cd\)的过程中,电阻\(R\)产生的热量.
            • 3. \((1)\) 电场强度 \(E\)的大小;
              \((2)\) 磁感应强度 \(B\)的大小;
              \((3)\) 速率为\(λ\) \(v\)\({\,\!}_{0}(λ > 1)\)的颗粒打在收集板上的位置到 \(O\)点的距离.
            • 4. \((1)\) 判断墨滴所带电荷的种类,并求其电荷量;
              \((2)\) 求磁感应强度 \(B\)的值;
              \((3)\) 现保持喷口方向不变,使其竖直下移到两板中间的位置\(.\)为了使墨滴仍能到达下板 \(M\)点,应将磁感应强度调至 \(B\)\(′\),则 \(B\)\(′\)的大小为多少?
            • 5.

               如图所示,\(MN\)、\(PQ\)为足够长的平行金属导轨,间距\(L=0.50 m\),导轨平面与水平面间夹角\(θ=37^{\circ}\),\(N\)、\(Q\)间连接一个电阻\(R=5.0Ω\),匀强磁场垂直于导轨平面向上,磁感应强度\(B=1.0T\)。将一根质量\(m=0.050kg\)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\(μ=0.50\),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\(ab\)之间的距离\(s=2.0 m\)。已知\(g=10 m/s^{2}\),\(\sin 37^{\circ}=0.60\),\(\cos 37^{\circ}=0.80\)。求:

              \((1)\)金属棒沿导轨开始下滑时的加速度大小\(;\)

              \((2)\)金属棒达到\(cd\)处的速度大小\(;\)

              \((3)\)金属棒由位置\(ab\)运动到\(cd\)的过程中,电阻\(R\)产生的热量。

            • 6.

              如图所示,两根足够长平行金属导轨\(MN\)、\(PQ\)固定在倾角\(θ=37^{\circ}\)的绝缘斜面上,顶部接有一阻值\(R=1Ω\)的定值电阻,下端开口,轨道间距\(L=1m.\)整个装置处于磁感应强度\(B=4T\)的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向下\(.\)质量\(m=2kg\)的金属棒\(ab\)置于导轨上,\(ab\)在导轨之间的电阻\(r=1Ω\),电路中其余电阻不计\(.\)金属棒\(ab\)由静止释放后沿导轨运动时始终垂直于导轨且与导轨接触良好\(.\)已知金属棒\(ab\)与导轨间动摩擦因数\(μ=0.5\),不计空气阻力影响\(.\sin 37^{\circ}=0.6\),\(\cos 37^{\circ}=0.8\),取\(g=10m/s^{2}.\)求:

              \((1)\)金属棒\(ab\)沿导轨向下运动的最大加速度\(a_{m}\)和最大速度\(v_{m}\);

              \((2)\)金属棒\(ab\)沿导轨向下运动过程中,电阻\(R\)上的最大电功率\(P_{R}\);

              \((3)\)若从金属棒\(ab\)开始运动至达到最大速度过程中回路中产生的焦耳热总共为\(3.75J\),求流过电阻\(R\)的总电荷量\(q\).

            • 7.

              \((1)\)物理实验中,常用一种叫“冲击电流计”的仪器测定通过电路的电荷量。如下图所示,探测线圈和冲击电流计串联后可用来测定磁场的磁感应强度。已知线圈的匝数为\(n\),面积为\(S\),线圈与冲击电流计组成的回路电阻为\(R\)。把线圈放在被测匀强磁场中,开始线圈平面与磁场垂直,现把探测线圈翻转\(180^{\circ}\),冲击电流计测出通过线圈的电荷量为\(q\),由上述数据可测出被测磁场的磁感应强度为______

                                   

              \((2)\)一个边长为\(a\)的正方形线圈,总电阻为\(R\),当线圈以\(v\)的速度通过磁感应强度为\(B\)的匀强磁场区域时,线圈平面总保持与磁场垂直\(.\)如图所示,求:若\(a < b\),则线圈在穿过整个磁场过程中释放的焦耳热为             

            • 8.

              要减少电能输送时的损失,主要的途径有:

              \(①\)                                     ;           

              \(②\)                                                

            • 9. 如图所示,在桌上放两摞书,把一块洁净的玻璃垫起来,使玻璃离开桌面\(20cm~30cm.\)在宽\(0.5cm\)的纸条上画出各种舞姿的人形,用剪刀把它们剪下来,放在玻璃下面,然后用一块硬泡沫塑料在玻璃上擦,就可以看到小纸人翩翩起舞了.

              \((1)\)为什么小纸人会翩翩起舞\(?\)

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              \((2)\)如果实验前用一根火柴把“跳舞区”烤一烤,实验效果会更好,此现象说明了什么\(?\)

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              \((3)\)如果向“跳舞区”哈一口气,小纸人跳得就不活跃了,此现象说明了什么\(?\)

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