【题目】如图所示,一圆形金属环与两固定的平行长直导线在同一竖直平面内,环心与两导线距离相等,环的直径小于两导线间距离。两导线中通有图示方向相同的恒定电流I。则当环
A. 向上运动时,环中产生顺时针方向的感应电流
B. 向下运动时,环中产生顺时针方向的感应电流
C. 向左侧靠近导线时,环中产生逆时针方向的感应电流
D. 向右侧靠近导线时,环中产生逆时针方向的感应电流
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【题目】如图所示,一质量为1kg的小球套在一根固定的直杆上,直杆与水平面夹角θ=30°.现小球在F=20N的竖直向上的拉力作用下,从A点静止出发沿杆斜向上运动,已知杆与小球间的动摩擦因数为,g=10m/s2.试求:
(1)小球运动的加速度大小;
(2)若F作用1.2s后撤去,小球上滑过程中距A点的最大距离.
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【题目】关于导体的电阻及电阻率的说法中,正确的是( )
A. 由可知,导体的电阻跟导体两端的电压成正比,跟导体中的电流成反比
B. 由知,导体的电阻与长度l、电阻率ρ成正比,与横截面积S成反比
C. 将一根导线一分为二,则半根导线的电阻和电阻率都是原来的二分之一
D. 将一根电阻丝均匀拉长为原来2倍,则电阻丝的电阻变为原来的2倍
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【题目】2016年10月19日凌晨,神舟十一号载人飞船与天官二号对接成功。两者对接后一起绕 地球运行的轨道可视为圆轨道,运行周期为T,已知地球半径为R,对接体距地面的高度为kR,地球表面的重力加速度为g,万有引力常量为G。下列说法正确的是
A. 对接前,飞船通过自身减速使轨道半径变大靠近天官二号实现对接
B. 对接后,飞船的线速度大小为
C. 对接后,飞船的加速度大小为
D. 地球的密度为
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【题目】图中虚线是用实验方法描绘出的某一静电场中的一簇等势线,若不计重力的带电粒子从a点射入电场后恰能沿图中的实线运动,b点是其运动轨迹上的另一点,则下述判断正确的是( )
A. a点的场强一定大于b点
B. b点的电势一定高于a点
C. 带电粒子一定带正电
D. 带电粒子在b点的速率一定小于在a点的速率
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【题目】如图所示,水平绝缘光滑轨道 AB 的B端与处于竖直平面内的四分之一圆弧形粗糙绝缘轨道BC平滑连接,圆 弧的半径R=0.40m。在轨道所在空间 存在水平向右的匀强电场,电场强度E=1.0×l04N/C。现有一质量m=0.l0kg,电荷量q=8.0×l0-5C的带电体(可视为质点)放在水平轨道上与B端距离s=1.0m的位置,由于受到电场力的作用带电体由静止开始运动,当运动到圆弧形轨道的C端时,速度恰好为零。试求此过程中取g= l0m/s2):
(1)带电体在水平轨道上运动的加速度大小及运动到B端时的速度大小;
(2)带电体运动到圆弧形轨道的B端时对圆弧轨道的压力大小;
(3)带电体沿圆弧形轨道运动过程中,电场力和摩擦力对带电体所做的功各是多少。
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【题目】如图所示,物体M被放在粗糙的斜面上保持静止状态,当用水平外力F推物体M,而物体仍保持静止时,则下列说法可能正确的是( )
A. 物体受的静摩擦力变大 B. 物体受的静摩擦力不变
C. 物体受的静摩擦力变小 D. 物体受的斜面支持力变大
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【题目】“电子能量分析器”主要由处于真空中的电子偏转器和探测板组成.偏转器是由两个相互绝缘、半径分别为RA和RB的同心金属半球面A和B构成,A、B为电势值不等的等势面,电势分别为φA和φB,其过球心的截面如图所示.一束电荷量为e、质量为m的电子以不同的动能从偏转器左端M的正中间小孔垂直入射,进入偏转电场区域,最后到达偏转器右端的探测板N,其中动能为Ek0的电子沿等势面C做匀速圆周运动到达N板的正中间.忽略电场的边缘效应.下列说法中不正确的是( )
A. A球面电势比B球面电势高
B. 电子在AB间偏转电场中做匀变速运动
C. 等势面C所在处电势的大小为
D. 等势面C所在处电场强度的大小为E=
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【题目】如图所示,在匀强电场中,电荷量的正电荷,由a点移到b点和由a点移到c点,静电力做功都是。已知a、b、c三点的连线组成直角三角形,a、b两点的距离, , ,取, ,求:
(1)a、b两点的电势差;
(2)匀强电场场强E的大小和方向。
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