【题目】如图所示,长直导线与矩形导线框固定在同一竖直平面内,矩形导线框上边与直导线平行,直导线中通有图示方向电流.当电流逐渐减弱时,下列说法正确的是
A. 穿过线框的磁通量不变 B. 线框中没有产生感应电流
C. 线框中产生逆时针方向的感应电流 D. 线框所受安培力的合力向上
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【题目】如图所示,质量M= 50kg的运动员在进行体能训练时,腰部系着一不可伸长的轻绳,绳另一端连接质量m=11 kg的轮胎。当运动员由静止开始沿水平跑道匀加速奔跑时,绳的拉力大小为70N,绳与跑道的夹角为370,5s末绳突然断裂。轮胎与跑道间的动摩擦因数μ=0.5,空气阻力不计,已知sin 37°=0.6,g=10 m/s2。求:
(l)运动员的加速度大小;
(2)3s末运动员克服绳拉力做功的功率;
(3)整个过程中轮胎克服摩擦力做的功。
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【题目】如图所示是某质点运动的速度-时间图象,以下说法正确的是( )
A. 0~1s内的平均速度是2m/s
B. 0~4s内的位移大小是0
C. 0~1s内的加速度大小等于2~4s内的加速度大小
D. 0~1s内的运动方向与2~4s内的运动方向相同
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【题目】下图为验证动量守恒定律的实验装罝,实验中选取两个半径相同、质量不等的小球,按下面步骤进行实验:
①用天平测出两个小球的质量分别为叫m1和叫m2;
②安装实验装置,将斜槽AB固定在桌边,使槽的末端切线水平,再将一斜面BC连接在斜槽末端;
③先不放小球m2,让小球m1从斜槽顶端A处由静止释放,标记小球在斜面上的落点位罝P;
④将小球m2放在斜槽末端B处,仍让小球m1从斜槽顶端A处由静止释放,两球发生碰撞, 分别标记小球m1,、m2在斜面上的落点位置;
⑤用毫米刻度尺测出各落点位置到斜槽末端B的距离。图中从M、P、N点是实验过程中记下的小球在斜面上的三个落点位置,从M、P、N到B点的距离分别为SM、SP、SN.依据上述实验步骤,请回答下面问题:
(1)两小球的质量m1、m2应满足m1_____m2(填写“>”,“=”或“<”)
(2)若进行实验,以下所提供的测量工具中必需的是_______·
A.直尺 B.游标卡尺 c.天平 D.弹簧秤 E.秒表
(3)用实验中测得的数据来表示,只要满足关系式___________,就能说明两球碰撞前后动量是守恒的;
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【题目】如图所示,一个小球(视为质点)从H=11m高处,由静止开始沿光滑弯曲轨道AB进入半径R=4m的竖直圆环内侧,且与圆环的动摩擦因数处处相等,当到达圆环顶点C时,刚好对轨道压力为零,然后沿CB圆弧滑下,进入光滑弧形轨道BD,到达高度为h的D点时速度为零,则h的值可能为
A. 10m B. 9.5m C. 9m D. 8.5m
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【题目】有中子轰击原子核产生裂变反应,其可能的裂变方程为的质量分别、、、为m1、m2、m3、m4,原子核的半衰期为T,其比结合能小于原子核的比结合能,光在真空中的传播速度为c,下列叙述正确的是( )
A. 原子核比原子核更稳定
B. 原子核中含有56个中子
C. 裂变时释放的能量为(m1-2m2-m3-m4)c2
D. 质量为m含铀矿石,经过一个半衰期后该矿石的质量剩下m/2
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【题目】1831年,法拉第在一次会议上展示了他发明的圆盘发电机(图甲)。它是利用电磁感应的原理制成的,是人类历史上第一台发电机。图乙是这个圆盘发电机的示意图:铜盘安装在水平的铜轴上,它的边缘正好在两磁极之间,两块铜片C、D分别与转动轴和铜盘的边缘良好接触。使铜盘转动,电阻R中就有电流通过。若所加磁场为匀强磁场,除R以外其余电阻均不计。从左往右看,铜盘沿顺时针方向匀速转动,下列说法正确的是
A. 铜片D的电势高于铜片C的电势
B. 电阻R中有正弦式交变电流流过
C. 铜盘半径增大1倍,流过电阻R的电流也随之增大l倍
D. 若不给铜盘施加任何外力,铜盘最终会停下来
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【题目】冰球运动是一项对抗性极强的冰雪体育竞技项目。如图所示,甲、乙两冰球运动员为争抢冰球而合理水平冲撞,冲撞过程中运动员手中的冰球杆未与地面接触。已知甲运动员的质量为60kg,乙运动员的质量为70g,冲撞前两运动员速度大小均为5m/s,方向相反,冲撞结束,甲被撞回,速度大小为2m/s,如果冲撞接触时间为0.2s,忽略冰球鞋与冰面间的摩擦。问:
(1)撞后乙的速度大小是多少?方向又如何?
(2)冲撞时两运动员相互间的平均作用力多大?
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【题目】2018年12月8日2时23分,“嫦娥四号”探测器用“长征三号”乙运载火箭在西昌卫星发射中心点火升空,并于2019年1月3日成功实现月球背面软着陆,执行人类首次巡视月球背面的任务。“嫦娥四号”飞到月球主要分四步走,第一步为发射入轨段,实现嫦娥四号升空入轨,器箭分离;第二步为地月转移段,实现嫦娥四号进入地月转移轨道;第三步为近月制动段,在地月转移轨道高速飞行的卫星减缓速度,完成“太空刹车减速”,被月球的引力所吸引;第四步为环月飞行段,嫦娥四号环绕月球轨道飞行,实现环月降轨,最后着陆月球。关于“嫦娥四号”探测器,下列说法正确的是
A. 根据开普勒第三定律,探测器先后绕地球和月球做椭圆圆轨道运行时,其轨道半长轴的三次方与周期平方的比值是一个定值
B. 探测器在地球表面的发射速度应该大于第二宇宙速度
C. 探测器从环月段椭圆轨道进入环月段圆轨道时,探测器的动能减小,机械能减小
D. 若已知探测器在环月段圆轨道运行的半径R、周期T和引力常量G,可以求出月球的密度
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