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【题目】如图所示,螺线管与电阻R相连,磁铁从螺线管的正上方由静止释放,到N极运动至螺线管上方管口的过程中,下列说法正确的是

A. a的电势高于b的电势

B. 通过电阻的电流由ba

C. 磁铁减少的重力势能等于回路产生的热量

D. 磁铁运动的加速度小于重力加速度

【答案】D

【解析】A、B、当磁铁N极向下运动,导致穿过线圈的磁通量变大,且方向向下,则由楞次定律可得线圈中产生感应电流方向盘旋而上,螺线管上端相当于电源的正极,所以通过R的电流方向为从b到a,当S极离开螺线管时,穿过线圈的磁通量变小,且方向向下,则螺线管下端相当于电源的正极,所以通过R的电流方向为从a到b,则a点的电势先低于b点的电势,后高于b点电势,故AB错误;

C、磁铁减少的重力势能等于回路中产生的热量和磁铁的动能,故C错误;

D、磁铁刚离开螺线管时,正在远离螺线管,磁铁受到的磁场力阻碍磁铁远离螺线管(去留),则加速度,故D正确。

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【题目】(多选)有两个匀强磁场区域Ⅱ,Ⅰ中的磁感应强度是中的k两个速率相同的电子分别在两磁场区域做圆周运动.与中运动的电子相比,Ⅱ中的电子( )

A. 运动轨迹的半径是中的k

B. 加速度的大小是中的k

C. 做圆周运动的周期是中的k

D. 做圆周运动的角速度是中的k

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【题目】意大利的物理学家伽利略提出著名的斜面实验,逐渐增大斜面倾角并由此推理得出的结论是( )

A. 自由落体运动是一种匀变速直线运动

B. 无论物体是否运动,都具有惯性

C. 力不是维持物体运动的原因

D. 力是使物体产生加速度的原因

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【题目】如图所示,某种带电粒子由静止开始经电压为U1的电场加速后,射入水平放置、电势差为U2的两块导体板间的匀强电场中,带电粒子沿平行于两板的方向从两板正中间射入,穿过两板后又垂直于磁场方向射入边界线竖直的匀强磁场中,则粒子射入磁场和射出磁场的MN两点间的距离d随着U1U2的变化情况为(不计重力,不考虑边缘效应)

A. 仅增大U2d将增大

B. 仅增大U1d将减小

C. 仅增大U1d将增大

D. 仅增大U2d将减小

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【题目】如图所示,细线的一端固定于O点,另一端系一小球.在水平拉力F作用下,小球以恒定速率在竖直平面内由A点运动到B点.在此过程中重力和拉力的瞬时功率变化情况是( )

A. 重力的瞬时功率先增大,后减小

B. 重力的瞬时功率的变化无法判断

C. 拉力的瞬时功率逐渐增大

D. 拉力的瞬时功率的变化无法判断

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【题目】如图所示,质量M=3 kg的木板P,上表面由倾角θ=37的斜面BC和材料相同的水平平面AB构成,斜面和水平面平滑对接于B点。木板右侧靠在竖直墙壁上,地面光滑。t=0时,质量m=1 kg的小滑块Q从斜面顶点C由静止释放,2s后到达B点,其运动的v-t图线如图所示。取sin37=0.6,cos37=0.8,g=10 m/s2。求:

(1)斜面BC的长度;

(2)t=7s时,木板P与滑块Q的速度大小.

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【题目】如图所示,一水平地面上固定一倾角为θ=300的光滑绝缘斜面,斜面处于电场强度为,方向沿斜面向下的匀强电场中;一劲度系数为k的绝缘轻质弹簧的一端固定在斜面底端,整根弹簧处于自然状态一质量为m、带电量为qq>0的滑块从距离弹簧上端为x处静止释放,滑块在运动过程中电量保持不变,设滑块与弹簧接触过程没有机械能损失,弹簧始终处在弹性限度内,重力加速度大小为g

1滑块从静止释放到与弹簧上端接触瞬间所经历的时间t

2滑块返回的过程中,刚脱离弹簧时的速度大小;

3若滑块在沿斜面向下运动的整个过程中最大速度大小为vm滑块从静止释放到速度大小为vm过程中弹簧的弹力所做的功W

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【题目】如图,在x<0的空间中,存在沿x轴负方向的匀强电场,电场强度E=10 N/C;在x>0的空间中,存在垂直xy平面方向向外的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T。一带负电的粒子(比荷q/m=160 C/kg),在距O点左边x=0.06m处的d点以v0=8m/s的初速度沿y轴正方向开始运动,不计带电粒子的重力。求:

(1)带电粒子开始运动后第一次通过y轴时的速度大小和方向;

(2)带电粒子进入磁场后经多长时间返回电场;

(3)带电粒子运动的周期。

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【题目】同学们参照伽利略时期演示平抛运动的方法制作了如图所示的实验装置.图中水平放置的底板上竖直地固定有M板和N板.M板上部有一半径为R的圆弧形的粗糙轨道,P为最高点,Q为最低点,Q点处的切线水平,距底板高为H,N板上固定有三个圆环.将质量为m的小球从P处静止释放,小球运动至Q飞出后无阻碍地通过各圆环中心,落到底板上距Q水平距离为L处.不考虑空气阻力,重力加速度为g.求:

(1)距Q水平距离为的圆环中心到底板的高度;

(2)小球运动到Q点时速度的大小以及对轨道压力的大小和方向;

(3)摩擦力对小球做的功.

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