【题目】如图,上下边界间距为l、方向水平向里的匀强磁场区域位于地面上方高l处.质量为m、边长为l、电阻为R的正方形线框距离磁场的上边界l处,沿水平方向抛出,线框的下边界进入磁场时加速度为零.则线框从抛出到触地的过程中( )
A. 沿水平方向的分运动始终是匀速运动B. 磁场的磁感应强度为
C. 产生的电能为2mglD. 运动时间为2
【答案】ACD
【解析】
线框进入磁场后,因切割磁感应线,从而产生感应电流,依据左手定则可知,两竖直边的安培力方向相反,因安培力的大小相等,则水平方向线框受到的合力为零,则水平方向做匀速直线运动,故A正确;线框的下边界进入磁场时加速度为零,即处于平衡状态,则有:mg=BIl,而闭合电路欧姆定律,则有:,线框进入磁场的竖直方向速度为,综上所得, ,故B错误;因线框进入磁场后,做匀速直线运动,那么减小的重力势能转化为电能,即产生的电能为Q=2mgl,故C正确;根据分运动与合运动的等时性,并分析竖直方向的运动:先自由落体运动,后匀速下落,自由落体运动的时间,,因线框进入磁场的竖直方向速度为,那么匀速运动的时间为,因此线框从抛出到触地的过程中,运动时间为t=t1+t2=2 ,故D正确;故选ACD。
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【题目】如图是小林从家出发沿直线往返商店购物的s﹣t图象,从出发开始计时,下列说法中正确的是( )
A. 0~10 min小林匀加速走去商店
B. 小林在商店停留了30 min
C. 商店距小林家400 m
D. 30~45 min小林匀减速回到家里
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【题目】一高尔夫球以二百多公里的时速水平撞击钢板。图为球撞击过程中的三个状态,其中甲是刚要撞击的时刻,乙是球的形变最大的时刻,丙是刚撞击完的时刻。设球在甲、丙两时刻的动能分别为Ek1和Ek2,忽略撞击过程中球的机械能损失,则
A. Ek1> Ek2B. Ek1< Ek2
C. Ek1= Ek2D. 条件不足,无法比较Ek1和Ek2的大小
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【题目】一透明材料制成的圆柱体的上底面中央有一球形凹陷,凹面与圆柱体下底面可透光,表面其余部分均涂有遮光材料。过圆柱体对称轴线的截面如图所示。O点是球形凹陷的球心,半径OA与OG夹角。平行光沿轴线方向向下入射时,从凹面边缘A点入射的光线经折射后,恰好由下底面上C点射出。已知,,。
(i)求此透明材料的折射率;
(ii)撤去平行光,将一点光源置于球心O点处,求下底面上有光出射的圆形区域的半径(不考虑侧面的反射光及多次反射的影响)。
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【题目】2022年第24届冬季奥林匹克运动会将在中国举行,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一。跳台滑雪赛道可简化为助滑道、着陆坡、停止区三部分,如图所示。一次比赛中,质量m的运动员从A处由静止下滑,运动到B处后水平飞出,落在了着陆坡末端的C点,滑入停止区后,在与C等高的D处速度减为零。已知B、C之间的高度差为h,着陆坡的倾角为θ,重力加速度为g。只考虑运动员在停止区受到的阻力,不计其他能量损失。由以上信息可以求出( )
A. 运动员在空中飞行的时间
B. A、B之间的高度差
C. 运动员在停止区运动过程中阻力的大小
D. C、D两点之间的水平距离
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【题目】如图甲所示为一理想变压器,原、副线圈的匝数比为,且分别接有阻值相同的电阻和,,通过电阻瞬时电流如图乙所示,则此时( )
A. 用电压表测量交流电源电压约为424V
B. 断开开关K后,通过电阻的瞬时电流还是如图乙所示
C. 和消耗的功率之比为1:3
D. 交流电源的功率180W
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【题目】如图所示,B、M、N分别为竖直光滑圆轨道的右端点,最低点和左端点,B点和圆心等高,N点和圆心O的连线与竖直方向的夹角为 。现从B点的正上方某处A点由静止释放一个小球,经圆轨道飞出后以水平上的v通过C点,已知圆轨道半径为R, ,重力加速度为g,则一下结论正确的是( )
A. C、N的水平距离为
B. C、N的水平距离为2R
C. 小球在M点对轨道的压力为6mg
D. 小球在M点对轨道的压力为4mg
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【题目】质量为m的汽车,在平直公路上从静止开始以大小为a(定值)的加速度启动,当汽车的功率为P时,司机立即将功率降到P/2,且保持此功率运动一段较长时间.已知汽车在运动过程中受到的阻力大小恒为ma,则汽车在以上运动过程中,速度随时间变化的图象是
A. B.
C. D.
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【题目】如图所示,半径为R的竖直光滑圆轨道内侧底部静止着一个光滑的小球,现给小球一个冲击使其在瞬间得到一个水平初速度,若大小不同,则小球能够上升到的最大高度(距离底部)也不同,下列说法正确的是
A.如果,则小球能够上升的最大高度为
B.如果,则小球能够上升的最大高度为R
C.如果,则小球能够上升的最大高度为
D.如果,则小球能够上升的最大高度为2R
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