【题目】假设将来人类登上了火星,航天员考察完毕后,乘坐一艘宇宙飞船从火星返回地球时,经历了如图所示的变轨过程,则有关这艘飞船的说法,下列正确的是( )
A.飞船在轨道Ⅰ上运动到P点的速度小于在轨道Ⅱ上运动到P点的速度
B.飞船在轨道Ⅲ上的周期比在轨道Ⅱ的周期大
C.飞船在轨道Ⅲ上运动到P点时的加速度大于飞船在轨道Ⅱ上运动到P点时的加速度
D.飞船在轨道Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ上运动时,经过P点时的加速度都相等
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【题目】如图所示,有两光滑平行金属导轨PQR、DEF,PQ、DE部分为半径为r的圆弧导轨,QR、EF部分为水平导轨,圆弧部分与水平部分相切,水平部分处于磁感应强度为B、方向竖直向下的匀强磁场中,导轨间距为L.两金属杆a、b的质量分别为m、3m,电阻均为R.开始时,杆b与两水平轨道垂直且静止于磁场中,a杆从圆弧轨道上端由静止释放,释放位置与水平轨道的高度差为r,求:
(1)a杆运动到圆弧末端时对轨道的压力大小
(2)b杆的最大加速度和最大速度
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【题目】如图所示,竖直放置的两块足够长的平行金属板间存在匀强电场,在两极板间某位置用绝缘细线悬挂一质量m=10g的带电小球,静止时细线跟竖直方向成θ=45°角,小球与右极板距离为b=20cm。
(1)若小球所带的电荷量q=5×10-7C,则两极板间的电场强度大小为多少?
(2)若剪断细线,则小球做什么运动?需多长时间到达右极板?(g取10m/s2)
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【题目】现代科学研究中常要用到高速电子,电子感应加速器就是利用变化的磁场产生电场使电子加速的设备,它的基本原理如图所示。在上、下两个电磁铁形成的异名磁极之间有一个环形真空室(图中所示为其侧面),电子在真空室中做圆周运动。上边为正视图,下边为真空室的俯视图。如果从上向下看,电子沿逆时针方向运动,则以下方法能够使电子加速的是( )
A. 若电磁线线圏中的电流方向与图示中方向一致,使电流增大
B. 若电磁铁线圏中的电流方向与图示中方向一致,使电流减小
C. 若电磁线线圏中的电流方向与图示中方向相反,使电流増大
D. 若电磁铁线圏中的电流方向与图示中方向相反,使电流减小
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【题目】如图甲所示,电阻为5Ω、匝数为100匝的线圈(图中只画了2匝)两端A、B与电阻R相连,R=95Ω。线圈内有方向垂直于纸面向里的磁场,线圈中的磁通量在按图乙所示规律变化。则
A. A点的电势小于B点的电势
B. 在线圈位置上感应电场沿逆时针方向
C. 0.1s时间内通过电阻R的电荷量为0.05C
D. 0.1s时间内非静电力所做的功为2.5J
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【题目】在升降机内,一个人站在磅秤上,发现自己的体重减轻了20%,于是他做出了下列判断中正确的是( )
A.升降机以0.8g的加速度加速上升
B.升降机以0.2g的加速度加速下降
C.升降机以0.2g的加速度减速上升
D.升降机以0.8g的加速度减速下降
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【题目】如图所示,在磁感应强度为的水平匀强磁场中,有一竖直放置的光滑的平行金属导轨,导轨平面与磁场垂直,导轨间距为,顶端接有阻值为的电阻。将一根金属棒从导轨上的处以速度竖直向上抛出,棒到达处后返回,回到出发点时棒的速度为抛出时的一半。已知棒的长度为,质量为,电阻为。金属棒始终在磁场中运动,处于水平且与导轨接触良好,忽路导轨的电阻。重力加速度为。
(1)金属棒从点被抛出至落回点的整个过程中,求:
a.电阻消耗的电能;
b.金属棒运动的时间。
(2)经典物理学认为,金属的电阻源于定向运动的自由电子与金属离子的碰撞。已知元电荷为。求当金属棒向下运动达到稳定状态时,棒中金属离子对一个自由电子沿棒方向的平均作用力大小。
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【题目】两位同学在实验室中利用如图I所示的电路测量定值电阻R0、电源的电动势E和内电阻r,图中a、b、c分别代表三只电表,它们当中有两只电压表和一只电流表,调节滑动变阻器的滑动触头P向某一方向移动时,甲同学记录的是电流表A和一只电压表V1的测量数据,乙同学记录的是电流表A和另一只电压表V2的测量数据,并根据数据描绘了如图Ⅱ所示的两条U﹣I图线。回答下列问题:
(1)图I中a代表_____,b代表_____(选填三只电表的符号“A”、“V1”或“V2”)
(2)实验中采用下列哪一滑动变阻器效果较好_____。
A.10Ω,0.2A
B.10Ω1A
C.1kΩ,200mA
D.2kΩ,2A
(3)根据图Ⅱ,可以求出定值电阻的阻值R=_____Ω,电源电动势E=_____V,内电阻r=_____。
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【题目】如图所示是物体运动的v-t图像,从t=0开始,下列说法不正确的是( )
A.t1时刻离出发点最远
B.t2~t3时间内,加速度沿负方向
C.在0~t2与t2~t4这两段时间内,物体的运动方向相反
D.在t1~t2与t2~t3时间内,物体的加速度大小和方向都相同
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