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如图所示,闭合圆形金属环竖直固定穿套在光滑水平环导轨上, 条形磁铁沿导轨以初速度v0向圆环运动,其轴线穿过圆环圆心,与环面垂直,则磁铁在穿过圆环的整个过程中,下列说法正确的是( )

A.磁铁先做减速、后做加速运动   B.磁铁做减速运动

C.金属环中的感应电流方向不变 D.金属环一直有缩小的趋势

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做匀加速直线运动的物体,依次通过A、B、C三点,位移SAB=SBC,已知物体在AB段的平均速度大小为1m/s,在BC段的平均速度大小为3m/s,那么物体在B点的瞬时速度大小为

A.1.5m/s      B.2m/s     C. m/s      D.2.5 m/s

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如图所示,质量相等的两个滑块位于光滑水平桌面上。其中,弹簧两端分别与静止的滑块N和挡板P相连接,弹簧与挡板P的质量均不计;滑块M以初速度V0向右运动,它与挡板P碰撞(不粘连)后开始压缩弹簧,最后,滑块N以速度V0向右运动。在此过程中:( )

A.M的速度等于0时,弹簧的弹性势能最大。

B.M与N具有相同的速度时,两滑块动能之和最小。

C.M的速度为V0/2时,弹簧的长度最长。

D.M的速度为V0/2时,弹簧的长度最短。

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如图6-2-13甲所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,t=0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放,小球落到弹簧上压缩弹簧到最低点,然后又被弹起离开弹簧,上升到一定高度后再下落,如此反复.通过安装在弹簧下端的压力传感器,测出这一过程弹簧弹力F随时间t变化的图象如图乙所示,则(  )

图6-2-13

A.t1时刻小球动能最大

B.t2时刻小球动能最大

C.t2t3这段时间内,小球的动能先增加后减少

D.t2t3这段时间内,小球增加的动能等于弹簧减少的弹性势能

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单匝矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,转轴垂直于磁场,若线圈所围面积的磁通量随时间变化的规律如图所示,则O~D过程中(  )

A.线圈中D时刻感应电动势为零

B.线圈中O时刻感应电动势为零

C.线圈中D时刻感应电动势最大

D.线圈中O至D时间内感应电动势在逐渐增大

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如图所示,间距为L、电阻不计的足够长平行光滑金属导轨水平放置,导轨左端用一阻值为R的电阻连接,导轨上横跨一根质量为m、电阻也为R的金属棒ab,金属棒与导轨接触良好.整个装置处于竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场中.现使金属棒以初速度v沿导轨向右运动直至静止,若金属棒在整个运动过程中通过R的电荷量为q.求:

(1)金属棒ab以速度v开始运动时流过回路的电流大小和方向;

(2)整个运动过程中金属棒在导轨上发生的位移为多少?

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如图所示,静止的电子在加速电压U1的作用下从O经P板的小孔射出,又垂直进入平行金属板间的电场,在偏转电压U2的作用下偏转一段距离.现使U1加倍,要想使电子的运动轨迹不发生变化,应该(  )

A.使U2加倍    

B.使U2变为原来的4倍

C.使U2变为原来的

D.使U2变为原来的1/2倍

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为提高百米赛跑运动员的成绩,教练员分析了运动员跑百米全程的录像带,测得运动员在前7 s跑了61 m,7.0 s末到7.1 s末跑了0.92 m,跑到终点共用10.8 s,则下列说法正确的是(  )

A.运动员在百米全过程的平均速度大小是9.26 m/s

B.运动员在前7 s的平均速度大小是8.71 m/s

C.运动员在7 s末的瞬时速度大小约为9.2 m/s

D.无法知道运动员在7 s末的瞬时速度大小

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一个矩形线圈在匀强磁场中匀速转动时,产生的电动势为,则下面说法中正确的是

A.当t = 0时,线圈的磁通量为0 B.电动势的有效值为

C.交流电的周期为0.02s D.交流电的频率为5 Hz

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