【题目】如图所示,光滑水平面上放置一平行金属导轨,其左端与平行板电容器C相连,一金属棒垂直金属导轨放置,整个装置处于垂直导轨平面向上的匀强磁场中。现对金属棒施加一水平向右的恒力F作用,使金属棒由静止开始运动,不计导轨及金属棒的电阻,则下面关于金属棒运动的速度v、加速度a、电容器两板间的电势差U、极板所带电量Q随时间t变化关系图象中,正确的是( )
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【题目】如图所示,OA、OB、OC三段轻绳结于O点,轻绳OA与竖直方向的夹角为37°,下方轻绳OC悬挂质量为m1=0.4 kg的沙桶。轻绳OB水平,B端与放置在水平面上的质量为m2=1.8 kg的滑块相连,滑块处于静止状态,已知滑块与水平面间的动摩擦因数为μ=0.3,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,重力加速度g取10 m/s2,最大静摩擦力按滑动摩擦力计算。
(1)求滑块受到的摩擦力;
(2)若缓慢往沙桶中添加细沙,要使滑块静止不动,沙桶和沙的总质量不能超过多少;
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【题目】如图,一上端开口、下端封闭的足够长的细玻璃管竖直放置,管中用一段长H=25cm的水银柱封闭一段长L=20cm的空气,大气压强p0=75cmHg,开始时封闭气体的温度为27℃。现将玻璃管在竖直平面内
(i)缓慢转动半周至开口向下,求此时封闭空气的长度;
(ii)缓慢转动至水平后,再将封闭气体温度升高到37℃,求此时封闭空气的长度。
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【题目】向心力演示器如图所示.转动手柄1,可使变速塔轮2和3以及长槽4和短槽5随之匀速转动.皮带分别套在塔轮2和3上的不同圆盘上,可使两个槽内的小球分别以几种不同的角速度做匀速圆周运动.小球做圆周运动的向心力由横臂6的挡板对小球的压力提供,球对挡板的反作用力,通过横臂的杠杆使弹簧测力套筒7下降,从而露出标尺8,标尺8上露出的红白相间等分格子的多少可以显示出两个球所受向心力的大小.现将小球分别放在两边的槽内,为探究小球受到的向心力大小与角速度大小的关系,下列做法正确的是( )
A. 在小球运动半径相等的情况下,用质量相同的钢球做实验
B. 在小球运动半径相等的情况下,用质量不同的钢球做实验
C. 在小球运动半径不等的情况下,用质量不同的钢球做实验
D. 在小球运动半径不等的情况下,用质量相同的钢球做实验
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【题目】航母上飞机弹射起飞所利用的电磁驱动原理如图所示。当固定线圈上突然通过直流电时,线圈左侧的金属环被弹射出去。现在线圈左侧同一位置,先后放上用横截面积相等的铜和铝导线制成的形状、大小相同的两个闭合环,电阻率ρ铜<ρ铝。则合上开关S的瞬间( )
A. 从右侧看,环中产生沿逆时针方向的感应电
B. 铜环受到的安培力大于铝环受到的安培力
C. 若将金属环置于线圈右侧,环将向右弹射
D. 电池正、负极调换后,金属环仍能向左弹射
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【题目】某人向放在水平地面的正前方小桶中水平抛球,结果球划着一条弧线飞到小桶的前方(如图所示).不计空气阻力,为了能把小球抛进小桶中,则下次再水平抛时,他可能作出的调整为( )
A. 增大初速度,提高抛出点高度 B. 增大初速度,抛出点高度不变
C. 初速度大小不变,降低抛出点高度 D. 初速度大小不变,提高抛出点高度
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【题目】如图所示,阻值为R的金属棒从图示位置ab分别以v1、v2的速度沿光滑导轨(电阻不计)匀速滑到a′b′位置,若v1:v2=1:2,则在这两次过程中( )
A. 回路电流I1:I2=1:2
B. 产生的热量Q1:Q2=1:4
C. 通过任一截面的电荷量q1:q2=1:2
D. 外力的功率P1:P2=1:4
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【题目】如图所示,一单边有界磁场的边界上有一粒子源,与水平方向成θ角的不同速率,向磁场中射入两个相同粒子1和2,粒子1经磁场偏转后从边界上A点出磁场,粒子2经磁场偏转后从边界上B点出磁场,OA=AB,则
A. 粒子1与粒子2的速度之比为1:2
B. 粒子1与粒子2的速度之比为1:4
C. 粒子1与粒子2在磁场中运动的时间之比为1:1
D. 粒子1与粒子2在磁场中运动的时间之比为1:2
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【题目】如图所示,圆形转盘可以绕其竖直轴在水平面内转动。甲、乙物体质量分别是2m和m(两物体均看作质点),它们与转盘之间的最大静摩擦力均为正压力的μ倍,两物体用一根刚好沿半径方向被拉直的结实轻绳连在一起,甲、乙到圆心的距离分别为r和2r.当地的重力加速度为g,转盘旋转角速度ω缓慢增大,则( )
A. 转盘旋转角速度ω<时,轻绳拉力为零
B. 转盘旋转角速度ω<时,甲受到的静摩擦力大于乙受到的静摩擦力
C. 转盘旋转角速度ω>时,甲、乙不会相对转盘滑动
D. 转盘旋转角速度ω>时,乙将拉着甲向外运动
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