【题目】如图所示,是一个盆式容器,盆内侧壁与盆底的连接处都是一段与相切的圆弧,为水平的,其距离,盆边缘的高度为.在A处放一个质量为m的小物块并让其从静止出发下滑.已知盆内侧壁是光滑的,而盆底面与小物块间的动摩擦因数为.小物块在盆内来回滑动,最后停下来,则停的地点到B的距离为( ).
A.0.50mB.0.25mC.0.10mD.0
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【题目】如图所示的装置放置在竖直平面内,圆形区域I是半径r=10cm的垂直纸面向里的磁场,磁感应强度随时间变化的规律是B=t(T)。图中电源电动势e=4 V,区域II是平行板电容器,上下极板间的距离d=20 cm,上极板接地。开关S接a时,一带电微粒静止在极板间的位置P。重力加速度g=10 m/s2。则下列说法正确的是
A.带电微粒带正电,比荷
B.控制带电微粒在位置P处静止不动,缓慢向下移动下极板,带电微粒的电势能变大
C.开关S接a改成接b时,定值电阻R中没有电荷流过
D.开关S接b后,带电微粒竖直向下做a=2g的匀加速直线运动
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【题目】(1)在“研究平抛物体的运动”实验的装置如图甲所示,下列说法正确的是______
A.将斜槽的末端切线调成水平
B.将木板校准到竖直方向,并使木板平面与小球下落的竖直平面平行
C.斜槽轨道必须光滑
D.每次释放小球时的位置越高,实验效果越好
(2)如图乙实线为某质点平抛运动轨迹的一部分,AB、BC间水平距离s1=s2=0.4m,高度差h1=0.25m,h2=0.35m.求:抛出初速度v0为______ m/s;由抛出点到A点的时间为______s(g=10m/s2)
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【题目】如图甲所示,竖直长直导线右侧固定的矩形线框与长直导线位于同一平面内,导线中通有向下的电流,当长直导线中的电流i随时间t变化的规律如图乙所示时,关于线框中的感应电流及线框受到的安培力,下列说法正确的是
A. 感应电流沿逆时针方向且逐渐增大,线框受到的安培力方向向左
B. 感应电流沿顺时针方向且逐渐增大,线框受到的安培力方向向右
C. 感应电流沿逆时针方向且逐渐减小,线框受到的安培力方向向左
D. 感应电流沿逆时针方向且逐渐减小,线框受到的安培力方向向右
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【题目】质量 m=4kg 的物体在光滑平面上运动,其相互垂直的两个分速度vx 和vy随时间变化的图象如图所示.求
(1)物体的初速度、合外力的大小和方向;
(2)t1=4s 时物体的速度大小;
(3)t2=6s 时物体的位移大小.
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【题目】如图所示,一根轻弹簧下端固定,竖立在水平面上.其正上方A位置有一只小球.小球从静止开始下落,在B位置接触弹簧的上端,在C位置小球所受弹力大小等于重力,在D位置小球速度减小到零。小球下降阶段下列说法中正确的是
A. 在B位置小球动能最大
B. 在C位置小球动能最大
C. 从A→C位置小球重力势能的减少大于小球动能的增加
D. 从A→D位置小球重力势能的减少等于弹簧弹性势能的增加
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【题目】如图所示,与理想变压器相连接的金属导轨ab之间存在的匀强磁场,方向垂直纸面向里,ab之间距离为,金属棒与导轨接触良好,以速度v向右运动(不会碰到变压器),且v随时间的变化关系为,变压器原、副线圈的匝数比为,副线圈与形成闭合回路,且,电路中其余电阻不计,电压表与电流表都是理想电表,则下列说法正确的是( )
A.电流表示数为2AB.电流表示数为A
C.1s的时间内产生的热量为2JD.电压表的示数为1V
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【题目】如图甲所示,轻杆长为3R,已知,两端分别固定着质量相等的两个小球A和B,杆上O点装有光滑的水平转轴,给小球B一个合适的速度能够让小球A和小球B绕着O在竖直面内做圆周运动,忽略空气阻力。设小球B在最高点的速度为v,小球B受到的弹力大小为F,其图象如图乙所示,则下列说法正确的是( )
A.当地的重力加速度为
B.小球B的质量为
C.由图乙分析可得到小球A转到最高点时的最小速度为
D.若,当小球A转到最高点时受到的弹力有可能为零
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【题目】如图所示,光滑金属导轨MN、PQ水平放置于方向竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B=1 T,导轨足够长且电阻不计,相距L=1m,金属棒cd、ef与轨道垂直放置且处于锁定状态。现有一金属棒ab垂直轨道放置于cd左侧相距x=3 m处以水平向右的初速度v0=2 m/s向 右运动,与金属杆cd相碰(作用时间极短)并粘连一起,碰撞前瞬间同时解除棒cd和棒ef的锁 定,使两棒能沿导轨自由滑动,且棒cd和棒ef运动过程始终不会相碰,已知三根金属棒的质量均为m=l kg,电阻均为R= 2Ω,求:
(1)棒ab从开始运动到与棒cd相碰位置的过程中通过棒ab的电荷量q;
(2)棒ab和棒cd碰撞后瞬间的速度大小;
(3)整个运动过程中回路的感应电流产生的总焦耳热?
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