【题目】如图甲所示,在两根水平放置的平行金属导轨两端各接一只R=1Ω的电阻,导轨间距L=0.2 m,导轨的电阻忽略不计,整个装置处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度B=0.8 T.一根电阻r=0.3 Ω的导体棒ab置于导轨上,且始终与导轨良好接触,若导体棒沿平行于导轨的方向在PQ和MN之间运动,其速度图象如图乙所示(正弦曲线).求:
(1)导体棒产生的感应电动势的瞬时值表达式.
(2)整个电路在1分钟内产生的热量.
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【题目】如图所示,两条平行的光滑金属导轨固定在倾角为θ的绝缘斜面上,导轨上端连接一个定值电阻.导体棒a和b放在导轨上,与导轨垂直并良好接触.斜面上水平虚线PQ以下区域内,存在着垂直穿过斜面向上的匀强磁场.现对a棒施以平行导轨斜向上的恒定拉力,使a棒沿导轨匀速向上运动,此时放在导轨下端的b棒恰好静止.当a棒运动到磁场的上边界PQ处时,撤去拉力,a棒将继续沿导轨向上运动一段距离后再向下滑动,a棒滑回PQ前b棒已滑离导轨.已知a棒、b棒和定值电阻的阻值均为R,b棒的质量为m,恒定拉力与b棒的质量大小关系为:恒定拉力=mgsinθ,重力加速度为g,导轨电阻不计.求:
(1)a棒在磁场中沿导轨向上运动的过程中,a棒中的电流Ia与b棒中的电流Ib之比;
(2)a棒质量ma;
(3)a棒滑回PQ刚进入磁场向下运动时所受的安培力FA ′ 的大小,并判断a棒在磁场中向下运动时做什么运动?
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【题目】下列关于电源电动势的说法,正确的是
A. 电动势随外电路电阻的增大而增大
B. 电源两极间的电压就是电动势
C. 电动势是描述电源把其他形式能转化为电能本领的物理量
D. 电动势是矢量,有大小也有方向
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【题目】如图所示,粗糙弧形轨道和两个光滑半圆轨道组成翘尾巴的S形轨道.光滑半圆轨道半径为R,两个光滑半圆轨道连接处CD之间留有很小空隙,刚好能够使小球通过,CD之间距离可忽略.粗糙弧形轨道最高点A与水平面上B点之间的高度为h.从A点静止释放一个可视为质点的小球,小球沿翘尾巴的S形轨道运动后从E点水平飞出,落到水平地面上,落点到与E点在同一竖直线上B点的距离为s.已知小球质量m,不计空气阻力,求:
(1)小球从E点水平飞出时的速度大小;
(2)小球运动到半圆轨道的B点时对轨道的压力;
(3)小球沿翘尾巴S形轨道运动时克服摩擦力做的功.
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【题目】如图所示,水平细杆上套一环A,环A与球B间用一轻绳相连,质量分别为mA、mB,由于球B受到水平风力作用,环A与球B一起向右匀速运动。已知细绳与竖直方向的夹角为θ,则下列说法正确的是( )
A. 风力缓慢增大时,杆对A的作用力增大
B. 若球B受到风力缓慢上升,细线的拉力逐渐减小
C. 杆对环A的支持力随着风力的增加而增加
D. 环A与水平细杆间的动摩擦因数为
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【题目】我国成功实施了“神舟”七号载人航天飞行并实现了航天员首次出舱.若飞船先沿椭圆轨道1飞行,后在远地点343km处点火加速,由椭圆轨道1变成高度为343km的圆轨道2,在圆轨道2上飞船的运行周期约为90min.下列判断正确的是( )
A. 飞船在1轨道P点的速度小于飞船在2轨道P点的速度
B. 飞船在圆轨道上时航天员出舱前后都处于失重状态
C. 飞船在此圆轨道上运动的角速度等于同步卫星运动的角速度
D. 飞船变轨前通过椭圆轨道远地点P时的加速度大于变轨后沿圆轨道运动的加速度
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【题目】卫星电话在抢险救灾中发挥着重要作用,第一代、第二代海事卫星只使用静止轨道卫星,不能覆盖地球上的高纬度地区;第三代海事卫星采用同步卫星和中轨道卫星结合的方案,它由4颗同步卫星与12颗中轨道卫星构成.中轨道卫星高度为10354km,分布在几个轨道平面上(与赤道平面有一定的夹角).在这个高度上,卫星沿轨道运动一周的时间为四分之一天,下列说法正确的是( )
A. 中轨道卫星的线速度小于同步卫星的线速度
B. 4颗同步卫星的轨道可能不在同一个平面,但轨道半径一定相同
C. 在中轨道卫星经过地面某点的正上方的一天后,该卫星还在地面该点的正上方
D. 如果某一时刻,中轨道卫星、同步卫星与地球的球心在同一直线上,那么经过6小时,它们仍在同一直线上
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【题目】一小球从4m高处落下,被地面弹回,在1m高处被接住,则小球通过的路程和位移大小分别为( )
A. 5m,3m B. 4m,1m C. 4m,3m D. 5m,5m
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【题目】如图所示,带负电的小球以一定的初速度v0,从倾角为θ的粗糙绝缘斜面顶端沿斜面向下运动,斜面足够长,小球也斜面之间的动摩擦因数μ<tanθ,小球在沿斜面运动过程中某一段不可能出现的运动形式是( )
A. 匀速直线运动 B. 加速度减小的加速运动
C. 加速度减小的减速运动 D. 加速度增大的减速运动
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