【题目】如图所示,质量为m、边长为L的正方形线框,从有界匀强磁场上方高h处由静止自由下落,线框的总电阻为R,磁感应强度为B的匀强磁场宽度为2L线框下落过程中,ab边始终与磁场边界平行且处于水平方向。已知ab边刚穿出磁场时线框恰好做匀速运动,求:
(1)cd边刚进入磁场时线框的速度大小;
(2)线框穿过磁场的过程中产生的焦耳热。
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【题目】随着人类航天事业的进步,太空探测越来越向深空发展,火星正在成为全球航天界的“宠儿”.我国计划于2020年发射火星探测器,一步实现绕、落、巡工程目标.假设某宇航员登上了火星,在其表面以初速度v竖直上抛一小球(小球仅受火星的引力作用),小球上升的最大高度为h,火星的直径为d,引力常量为G,则( )
A.火星的第一宇宙速度为vB.火星的密度为
C.火星的质量为D.火星的“近火卫星”运行周期为
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【题目】如图所示,起重机将货物沿竖直方向以速度v1匀速吊起,同时又沿横梁以速度v2水平匀速向右移动,关于货物的运动下列表述正确的有( )
A.货物相对于地面的运动速度为大小v1+v2
B.货物相对于地面的运动速度为大小
C.货物相对地面做曲线运动
D.货物相对地面做直线运动
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【题目】如图所示,x轴在水平地面上,y轴在竖直方向上.图中画出了从y轴上不同位置沿x轴正向水平抛出的三个小球a、b和c的运动轨迹.小球a从(0,2L)抛出,落在(2L,0)处;小球b、c从(0,L)抛出,分别落在(2L,0)和(L,0)处.不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A.a和b初速度相同
B.b和c运动时间相同
C.b的初速度是c的两倍
D.a运动时间是b的两倍
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【题目】如图,两条相距l的光滑平行金属导轨位于同一水平面(纸面)内,其左端接一阻值为R的电阻;一与导轨垂直的金属棒置于两导轨上;在电阻、导轨和金属棒中间有一面积为S的区域,区域中存在垂直于纸面向里的均匀磁场,磁感应强度大小B1随时间t的变化关系为,式中k为常量;在金属棒右侧还有一匀强磁场区域,区域左边界MN(虚线)与导轨垂直,磁场的磁感应强度大小为B0,方向也垂直于纸面向里。某时刻,金属棒在一外加水平恒力的作用下从静止开始向右运动,在t0时刻恰好以速度v0越过MN,此后向右做匀速运动。金属棒与导轨始终相互垂直并接触良好,它们的电阻均忽略不计。求
(1)在t=0到t=t0时间间隔内,流过电阻的电荷量的绝对值;
(2)在时刻t(t>t0)穿过回路的总磁通量和金属棒所受外加水平恒力的大小。
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【题目】如图所示,间距为l的平行金属导轨与水平面间的夹角为,导轨间接有一阻值为R的电阻,一长为l的金属杆置于导轨上,杆与导轨的电阻均忽略不计,两者始终保持垂直且接触良好,两者之间的动摩擦因数为μ,导轨处于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向垂直于斜面向上,当金属杆受到平行于斜面向上大小为F的恒定拉力作用,可以使其匀速向上运动;当金属杆受到平行于斜面向下大小为
的恒定拉力作用时,可以使其保持与向上运动时大小相同的速度向下匀速运动。重力加速度大小为g,求:
(1)金属杆的质量;
(2)金属杆在磁场中匀速向上运动时速度的大小。
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【题目】示波器可以用来观察电信号随时间变化的情况,其核心部件是示波管,其原理图如图所示,为水平偏转电极,
为竖直偏转电极.以下说法正确的是( )
A.加(d)波形电压、
不加信号电压,屏上在两个位置出现亮点
B.加(c)波形电压,
加(b)波形电压,屏上将出现两条竖直亮线
C.加(c)波形电压、
加(c)波形电压,屏上将出现一条竖直亮线
D.加(c)波形电压、
加(d)波形电压,屏上将出现(b)所示图线
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【题目】如图所示,在水平面上固定一个竖直放置的光滑管,半径为R.空间存在平行于纸面但方向未知的匀强电场.将质量为m、带电荷量+q的小球从A点由静止释放,小球沿直线运动到孔1进入光滑管.已知A点与孔1的连线与水平方向成60°,重力加速度为g.求:
(1)该电场的多种可能中,电场方向如何时电场强度最小?最小值为多少?
(2)若电场强度为(1)问所求,小球从孔2出来后又落入孔1,则点A距离孔1的距离L为多少?
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【题目】王羽同学在测量电源电动势及内阻的实验中,把实物分别连成如图所示的甲、乙两种电路,然后在同一坐标系中分别作出如图丙所示的两条图线a与b,则下列说法正确的是.( )
A.由甲电路所描绘的图线是a
B.由乙电路所描绘的图线是b
C.由a图线测得电源电动势约为1.50V,内阻约为3.0Ω
D.由b图线测得电源电动势约为1.45V,内阻约为0.90Ω
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