【题目】如图所示,运动员以速度v在倾角为θ的倾斜赛道上做匀速圆周运动。已知运动员及自行车的总质量为m,做圆周运动的半径为R,重力加速度为g,将运动员和自行车看作一个整体,则
A. 受重力、支持力、摩擦力、向心力作用
B. 受的合力为零,做匀速运动
C. 受到的合力大小为F=
D. 受的合力恒定,做变加速运动
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【题目】(2015新课标全国Ⅰ,15)如图,直线a、b和c、d是处于匀强电场中的两组平行线,M、N、P、Q是它们的交点,四点处的电势分别为φM、φN、φP、φQ.一电子由M点分别运动到N点和P点的过程中,电场力所做的负功相等.则( )
A.直线a位于某一等势面内,φM>φQ
B.直线c位于某一等势面内,φM>φN
C.若电子由M点运动到Q点,电场力做正功
D.若电子由P点运动到Q点,电场力做负功
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【题目】如图所示,物体从直立轻质弹簧的正上方处下落,然后又被弹回,若不计空气阻力,对上述过程的下列判断中正确的是
A. 能量在动能和弹性势能两种形式之间转化
B. 物体、地球和弹簧组成的系统在任意两时刻机械能相等
C. 当重力和弹簧弹力大小相等时,重力势能最小
D. 物体在把弹簧压缩到最短时,动能最大
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【题目】如图甲所示,在磁感应强度为B的水平匀强磁场中,有一竖直放置的光滑的平行金属导轨,导轨足够长,导轨平面与磁场垂直,导轨间距为L,顶端接有阻值为R的电阻。将一根金属棒从导轨上的M处由静止释放。已知棒的长度为L,质量为m,电阻为r。金属棒始终在磁场中运动,处于水平且与导轨接触良好,忽略导轨的电阻。重力加速度为g。
a.分析金属棒的运动情况,并求出运动过程的最大速度vm和整个电路产生的最大电热功率Pm
b.若导体棒下落时间为t时,其速度为vt(vt<vm),求其下落高度h。
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【题目】如图所示,边长为l的正方形线圈abcd的匝数为n,线圈电阻为r,外电路的电阻为R,ab的中点和cd的中点的连线OO′恰好位于匀强磁场中的边界上,磁感应强度为B,现在线圈以OO′为轴,以角速度ω匀速转动,求:
(1) 线圈从图示位置转过90°的过程中电阻R上产生的热量_______
(2) 线圈从图示位置转过60°的过程中电阻R上通过的电荷量_____
(3) 磁通量的最大变化率为__________
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【题目】某电厂要将电能输送到较远的用户,输送的总功率为9.8×104W,电厂输出电压仅为350V,为减少输送功率损失,先用一理想升压变压器将电压升高再输出。己知输电线路的总电阻为4Ω,允许损失的功率为输送功率的5%,所需电压为220V,求理想升压、降压变压器的原、副线圈的匝数比各是多少。
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【题目】A、B两带电小球,质量分别为mA、mB,电荷量分别为qA、qB,用绝缘不可伸长的细线如图悬挂,静止时A、B两球处于同一水平面.若B对A及A对B的库仑力大小分别为FA、FB,则下列判断正确的是
A. FA=FB ;qA > qB
B. AC细线对A的拉力TA= mAg/2
C. OC细线的拉力TC=(mA+mB)g
D. 同时烧断AC、BC细线后,A、B组成的系统下落过程机械能守恒
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【题目】如图所示,小球在竖直向下的力F作用下,将竖直轻弹簧压缩,若将力F撤去,小球将向上弹起并离开弹簧,直到速度为零.则小球向上升过程中
①小球的动能先增大后减小 ②小球在离开弹簧时动能最大
③小球动能最大时弹性势能为零 ④小球动能减为零时,重力势能最大
以上说法中正确的是
A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ①②③④
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【题目】有关电磁感应的下列说法中正确的是( )
A. 闭合回路在匀强磁场中静止不动,可能会产生感应电流
B. 闭合回路在匀强磁场中加速运动,一定会产生感应电流
C. 闭合回路内的磁场发生变化,一定会产生感应电流
D. 闭合回路的磁通量发生变化,一定会产生感应电流
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