如图所示,在磁感应强度为B、方向竖直向下的匀强磁场中,有一水平放置的U形导轨,导轨左端连接一阻值为R的电阻,导轨电阻不计.导轨间距离为L,在导轨上垂直放置一根金属棒MN,与导轨接触良好,电阻为r,用外力拉着金属棒向右以速度v做匀速运动.则金属棒运动过程中( )
A. 金属棒中的电流方向为由N到M
B. 电阻R两端的电压为BLv
C. 金属棒受到的安培力大小为![]()
D. 电阻R产生焦耳热的功率为![]()
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内壁光滑的环形凹槽半径为R,固定在竖直平面内,一根长度为F合R的轻杆,一端固定有质量为m的小球甲,另一端固定有质量为2m的小球乙,将两小球放入凹槽内,小球乙位于凹槽的最低点,如图所示,由静止释放后( )
A. 下滑过程中甲球减少的重力势能总是等于乙球增加的重力势能
B. 下滑过程中甲球减少的机械能总是等于乙球增加的机械能
C. 甲球可沿凹槽下滑到槽的最低点
D. 杆从右向左滑回时,乙球一定能回到凹槽的最低点
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2012年12月,经国际小行星命名委员会批准,紫金山天文台发现的一颗绕太阳运行的小行星被命名为“南大仙林星”.如图所示,轨道上a、b、c、d四个位置中,该行星受太阳引力最大的是( )
![]()
A. a B. b C. c D. d
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科目:高中物理 来源: 题型:
汽车的质量为m=6.0×103kg,额定功率为Pe=90kW,沿水平道路行驶时,阻力恒为重力的0.05倍,g取10m/s2,汽车沿水平道路匀速行驶的最大速度是 .
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在竖直方向的匀强磁场中,水平放置一个面积不变的单匝金属圆线圈,规定线圈中感应电流的正方向如图甲所示,取线圈中磁场B的方向向上为正,当磁场中的磁感应强度B随时间t如图乙变化时,下列图中能正确表示线圈中感应电流变化的是( )
A.
B.
C.
D. ![]()
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如图甲所示,电阻不计的光滑平行金属导轨相距L=0.5m,上端连接R=0.5Ω的电阻,下端连着电阻不计的金属卡环,导轨与水平面的夹角θ=300,导轨间虚线区域存在方向垂直导轨平面向上的磁场,其上、下边界之间的距离s=1Om,磁感应强度B﹣t图如图乙所示.长为L且质量为m=0.5kg的金属棒ab的电阻不计,垂直导轨放置于距离磁场上边界d=2.5m处,在t=O时刻由静止释放,棒与导轨始终接触良好,滑至导轨底端被环卡住不动.g取10m/s2,求:
(1)棒运动到磁场上边界的时间;
(2)棒进人磁场时受到的安培力;
(3)在0﹣5s时间内电路中产生的焦耳热.
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甲、乙两个物体沿同一直线向同一方向(设为正方向)运动时,甲的加速度为2m/s2,乙的加速度为﹣3m/s2,则下列说法中正确的是( )
A. 两物体都做加速直线运动,乙的速度变化快
B. 甲做加速直线运动,它的速度变化快
C. 乙做减速直线运动,它的速度变化快
D. 甲的加速度比乙的大
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跳水运动是我国体育运动的强项之一,其中高台跳水项目要求运动员从距离水面10m的高台上跳下,在完成空中动作后进入水中.若某运动员起跳瞬间重心离高台台面的高度为1m,斜向上跳离高台瞬间速度的大小为3m/s,跳至最高点时重心离台面的高度为1.3m,入水(手刚触及水面)时重心离水面的高度为1m,如图所示,图中虚线为运动员重心的运动轨迹.已知运动员的质量为50kg,不计空气阻力:
(1)以水面为零势能面,求运动员在起跳瞬间所具有的重力势能;
(2)求从跳离高台瞬间到跳至最高点的过程中,运动员克服重力所做的功;
(3)根据机械能守恒定律,求运动员入水(手刚触及水面)时速度的大小.
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