【题目】如图所示,在光滑水平面上有宽度为d的匀强磁场区域,边界线MN平行于PQ,磁场方向垂直平面向下, 磁感应强度大小为B,边长为L(L <d)的正方形金属线框,电阻为R,质量为m,在水平向右的恒力F作用下,从距离MN为处由静止开始运动,线框右边到MN时速度与到PQ时的速度大小相等,运动过程中线框右边始终与MN平行,则下列说法正确的是( )
A. 线框在进磁场和出磁场的过程中,通过线框横截面的电荷量不相等
B. 线框的右边刚进人磁场时所受安培力的大小为
C. 线框进人磁场过程中一直做加速运动
D. 线框右边从MN运动到PQ的过程中,线框中产生的焦耳热小于Fd
【答案】B
【解析】
A. 线框在进磁场和出磁场的过程中,通过线框横截面的电荷量
磁通量的变化和线框电阻为R不变,则通过线框横截面的电荷量相等,故A错误;
B. 框的右边刚进人磁场时的速度
v==
产生的感应电流
I==
线框的右边刚进人磁场时所受安培力的大小
F安=BIL=
故B正确;
C.由题知,线框右边到MN时速度与到PQ时的速度大小相等,且有L <d,则线框全部进入磁场后在恒力F作用下做加速运动,所以线框进人磁场过程中可能一直做减速运动,也可能先减速后匀速运动,故C错误;
D. 由题知,线框右边到MN时速度与到PQ时的速度大小相等,由动能定理知,线框右边从MN运动到PQ的过程中,合外力做的总功为零,恒力F做的功WF=Fd,则恒力F做的功与克服安培力做的功大小相等;克服安培力做多少功,线框中就产生多少电能,所以线框中产生的焦耳热等于Fd,故D错误。
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【题目】如图所示,一导线弯成半径为a的半圆形闭合回路。虚线MN右侧有磁感应强度为B的匀强磁场。方向垂直于回路所在的平面。回路以速度v向右匀速进入磁场,直径CD始络与MN垂直。从D点到达边界开始到C点进入磁场为止,下列结论正确的是( )
A. 感应电流方向不变
B. CD段直线始终不受安培力
C. 感应电动势最大值E=Bav
D. 感应电动势平均值
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【题目】A、B两球在光滑的水平面上同向运动,mA=lkg,mB=2kg,=6m/s,=2 m/s,当A球追上B球并发生碰撞后,A、B两球速度的可能值是( )
A. vA′=-4m/s,vB′=7m/s
B. vA′ =2m/s,vB′=4m/s
C. vA′=5 m/s,vB′=2.5 m/s
D. vA′=7 m/s,vB′=1.5m/s
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【题目】2019年3月10日,全国政协十三届二次会议第三次全体会议上,相关人士透露:未来十年左右,月球南极将出现中国主导、多国参与的月球科研站,中国人的足迹将踏上月球。假设你经过刻苦学习与训练后成为宇航员并登上月球,你站在月球表面沿水平方向以大小为v0的速度抛出一个小球,小球经时间t落到月球表面上的速度方向与月球表面间的夹角为θ,如图所示。已知月球的半径为R,引力常量为G。下列说法正确的是
A. 月球表面的重力加速度为
B. 月球的质量为
C. 月球的第一宇宙速度
D. 绕月球做匀速圆周运动的人造卫星的最小周期为
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【题目】如图甲所示,两根光滑固定导轨相距0.4m竖直放置,导轨电阻不计,在导轨末端P、Q两点用两根等长的细导线悬挂金属棒cd.棒cd的质量为0.01kg,长为0.2 m,处于磁感应强度为B0=0.5T的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向里.相距0.2 m的水平虚线MN和JK之间的区域内存在着垂直于导轨平面向里的匀强磁场,且磁感应强度B随时间变化的规律如图乙所示.在t=0时刻,质量为0.02kg、阻值为0.3Ω的金属棒ab从虚线MN上方0.2m高度处,由静止开放释放,下落过程中保持水平,且与导轨接触良好,结果棒ab在t1时刻从上边界MN进入磁场,并在磁场中做匀速运动,在t2时刻从下边界JK离开磁场,g取10 m/s2.求:
(1)在0~t1时间内,电路中感应电动势的大小;
(2)在t1~t2时间内,棒cd受到细导线的总拉力为多大;
(3)棒cd在0~t2时间内产生的焦耳热.
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【题目】为了测某电源的电动势和内阻,实验室提供了如下器材:
电阻箱R,定值电阻Rn,两个电流表A1、A2,电键S1,单刀双掷开关S2,待测电源,导线若干。实验小组成员设计如图甲所示的电路图。
(1)闭合电键S1,断开单刀双掷开关S2,调节电阻箱的阻值为R1,读出电流表A2的示数I0;将单刀双掷开关S2合向1,调节电阻箱的阻值,使电流表A2的示数仍为I0,此时电阻箱阻值为R2,则电流表A1的阻值RA1=_____。
(2)将单刀双掷开关S2合向2,多次调节电阻箱的阻值,记录每次调节后的电阻箱的阻值R及电流表A1的示数I,实验小组成员打算用图象分析I与R的关系,以电阻箱电阻R为横轴,为了使图象是直线,则纵轴y应取_____。
A.I B.I2 C.1/I D.1/I2
(3)若测得电流表A1的内阻为1Ω,定值电阻R0=2Ω,根据(2)选取的y轴,作出y﹣R图象如图乙所示,则电源的电动势E=_____V,内阻r=_____Ω。
(4)按照本实验方案测出的电源内阻值_____。(选填“偏大”、“偏小”或“等于真实值”)
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【题目】用图1所示的实验装置研究小车速度随时间变化的规律。
主要实验步骤如下:
a.安装好实验器材。接通电源后,让拖着纸带的小车沿长木板运动,重复几次。
b.选出一条点迹清晰的纸带,找一个合适的点当作计时起点O(t=0),然后每隔相同的时间间隔T选取一个计数点,如图2中A、B、C、D、E、F……所示。
c.通过测量、计算可以得到在打A、B、C、D、E……点时小车的速度,分别记作v1、v2、v3、v4、v5……
d.以速度v为纵轴、时间t为横轴建立直角坐标系,在坐标纸上描点,如图3所示。
结合上述实验步骤,请你完成下列任务:
(1)在下列仪器和器材中,还需要使用的有____________和___________(填选项前的字母)。
A.电压合适的50 Hz交流电源
B.电压可调的直流电源
C.刻度尺
D.秒表
E.天平(含砝码)
(2)在图3中已标出计数点A、B、D、E对应的坐标点,请在该图中标出计数点C对应的坐标点,并画出v-t图像_____________。
(3)观察v-t图像,可以判断小车做匀变速直线运动,其依据是___________。v-t图像斜率的物理意义是______________________。
(4)描绘v-t图像前,还不知道小车是否做匀变速直线运动。用平均速度表示各计数点的瞬时速度,从理论上讲,对△t的要求是______(选填“越小越好”或“与大小无关”);从实验的角度看,选取的△x大小与速度测量的误差______(选填“有关”或“无关”)。
(5)早在16世纪末,伽利略就猜想落体运动的速度应该是均匀变化的。当时只能靠滴水计时,为此他设计了如图4所示的“斜面实验”,反复做了上百次,验证了他的猜想。请你结合匀变速直线运动的知识,分析说明如何利用伽利略“斜面实验”检验小球的速度是随时间均匀变化的_____________________。
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【题目】小船在静水中的航速为2m/s,河水的流速为1.5m/s。若小船渡河的最短时间为100s。下列说法正确的是
A. 河的宽度为200m
B. 当小船以最短时间渡河时,小船到达对岸的位置与出发点间的距离为250m
C. 小船船头方向与河岸成某一角度进行渡河时,船的实际速度可以达到3.5m/s
D. 小船船头方向与河岸成30°角渡河时,渡河的时间为200s
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【题目】某同学设计了如图所示的实验来验证碰撞过程中的动量守恒。轨道AOB在O处平滑相接,B右侧为粗糙水平面,有两个材料及表面粗糙程度均相同的小物块甲、乙,其质量分别为m1和m2(m1>m2),令小物块甲从斜面上M点由静止下滑,运动至粗糙水平面上的C点速度恰好减为0,测量B、C间距为x0,把小物块乙置于B点,小物块甲仍从斜面上M点由静止下滑,小物块甲与小物块乙碰撞后,在粗糙水平面上的位移分别为x1、x2。
(1)为验证碰撞过程动量守恒,是否需要测量小物块与粗糙水平面间的动摩擦因数?___________(选填“是”或“否”);小物块甲与轨道AOB间的摩擦力是否影响实验结果?___________(选填“是”或“否”)。
(2)若满足关系式______________,则二者碰撞过程动量守恒。
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