【题目】小张同学利用“电磁弹簧秤”测定某金属杆的质量,装置如图所示.一粗细均匀的水平金属杆置于方向垂直于纸面向里的匀强磁场中,两端悬挂在两根相同的轻质弹簧下边.弹簧上端固定,下端与金属杆之间绝缘.金属杆通过开关与电源相连,电源内阻不能忽略,则关于金属杆所受安培力的说法正确的是( )
A.安培力方向竖直向上
B.仅增大磁感应强度,安培力变大
C.仅改变金属杆中电流方向,安培力方向不变
D.金属杆两端并联一电阻,安培力变小
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【题目】平抛物体的运动规律可以概括为两点:(1)水平方向做匀速运动;(2)竖直方向做自由落体运动.为了探究平抛物体的运动规律,可做下面的实验:如图所示,用小锤打击弹性金属片,A球就水平抛出,同时B球被松开,做自由落体运动,无论A球的初速度大小如何,也无论两球开始距地面高度如何,两球总是同时落到地面,这个实验________(填写选项前的字母)
A. 只能说明上述规律中的第(1)条 B. 只能说明上述规律中的第(2)条
C. 不能说明上述规律中的任何一条 D. 能同时说明上述两条规律
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【题目】如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三条电场线,实线为一带负电的粒子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、R、Q是这条轨迹上的三点,由此可知
A.带电粒子在P点时的电势能比在Q点时的电势能大
B.带电粒子在P点时的加速度大小小于在Q点时的加速度大小
C.带电粒子在P点时的速度大小大于在Q点时的速度大小
D.带电粒子在R点时的动能与电势能之和比在Q点时的小,比在P点时的大
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【题目】如图所示的电路中,电源电动势Ed=18V,内阻r=10Ω,一定值电阻R0=79Ω,变阻箱R1接入电路电阻为91Ω.一平行板电容器水平放置,电容器极板长L=50cm,板间距离d=40cm,此时,将变阻箱阻值调到R1=91Ω,一电子以v0=2.0×106m/s的速度从左端沿中线水平射入电容器.(电子所带电荷量e=1.6×10-19C,电子的质量时9.1×10-31kg)求:
(1)若电容器的电容C=2μF,则此时电容器极板上带电量多大?
(2)电子飞出电容器时的沿垂直于板面方向偏移的距离y?
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【题目】经国际小行星命名委员会命名的“神舟星”和“杨利伟星”的轨道均处在火星和木星轨道之间.已知“神舟星”平均每天绕太阳运行174万公里,“杨利伟星”平均每天绕太阳运行145万公里.假设两行星均绕太阳做匀速圆周运动,则两星相比较( )
A.“神舟星”的轨道半径大
B.“神舟星”的公转周期大
C.“神舟星”的加速度大
D.“神舟星”的角速度大
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【题目】如图,竖直固定挡板与静置于水平轨道上的小物块a之间夹有压缩的轻质弹簧,弹簧被锁定且与a接触但不粘连。水平轨道的MN段粗糙,其余部分光滑。N处有一小物块b,用不可伸长轻质细绳悬挂于某点O处。某时刻弹簧解锁,弹簧恢复原长后,a进入MN段,之后与b发生碰撞并粘连在一起。已知a与MN段的动摩擦因数为0.5,MN长度为l, a、b质量均为m,重力加速度为g。弹簧被锁定时的弹性势能为1.5mgl,细绳能承受的拉力最大值为20mg。
(1)求a与b碰前瞬间a的速率;
(2)a、b碰后,若要细绳始终拉直,求细绳的长度r需满足的条件。
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【题目】下列是某同学对电场中的概念、公式的理解,其中正确的是( )
A.根据电场强度的定义式,电场中某点的电场强度和试探电荷的电荷量成反比
B.根据电容的定义式,电容器的电容与所带电荷量成正比,与两极板间的电压成反比
C.根据真空中点电荷电场强度公式,电场中某点电场强度和场源电荷的电荷量无关
D.根据公式,带电量为1C的正电荷,从A点移动到B点电场力做功为1J,则A、B点的电势差一定为1V
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【题目】如图所示圆环形导体线圈平放在水平桌面上,在的正上方固定一竖直螺线管,二者轴线重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路.若将滑动变阻器的滑片向下滑动,下列表述正确的是()
A. 线圈中将产生俯视顺时针方向的感应电流
B. 穿过线圈的磁通量变小
C. 线圈有扩张的趋势
D. 线圈对水平桌面的压力FN将增大
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【题目】x-y平面内,在y<0的区域存在垂直xy平面向里的匀强磁场,磁感应强度为B。abcd为半径为R的闭合圆形铝线圈,圆心的坐标为(0, 0.5R),通有方向为abcda的恒定电流,线圈竖直放置,此时线圈恰好静止。重力加速度为g.下列能使线圈的加速度大小瞬间变为g的是( )
A. 仅将磁感应强度大小改为2B
B. 仅将线圈以y轴为轴转90°
C. 仅将线圈x轴为轴转180°
D. 仅将线圈向下移至圆心位于原点
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