如图所示,水平传送带AB距离地面的高度为h,以恒定速率v0顺时针运行。甲、乙两相同滑块(视为质点)之间夹着一个压缩轻弹簧(长度不计),在AB的正中间位置轻放它们时,弹簧立即弹开,两滑块以相同的速率分别向左、右运动。下列判断正确的是( )
A.甲、乙滑块可能落在传送带的左右两侧,且距释放点的水平距离可能相等
B.甲、乙滑块可能落在传送带的左右两侧,但距释放点的水平距离一定不相等
C.甲、乙滑块可能落在传送带的同一侧,且距释放点的水平距离不相等
D.若甲、乙滑块能落在传送带的同一侧,则所受摩擦力的功一定相等
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科目:高中物理 来源: 题型:
相距L=1.5 m的足够长金属导轨竖直放置,质量为m1=1kg的金属棒
和质量为m2=0.27kg 的金属棒cd均通过棒两端的套环水平地套在金属导轨上,如图(a)所示,虚线上方磁场方向垂直纸面向里,虚线下方磁场方问竖直向下,两处磁场磁感应强度大小相同。
棒光滑,cd棒与导轨间的动摩擦因数为
,两棒总电阻为1.8Ω,导轨电阻不计。ab棒在方向竖直向上,大小按图(b)所示规律变化的外力F作用下,从静止开始,沿导轨匀加速运动,同时cd捧也由静止释放。(
取10m/s2)
(1)求出磁感应强度B的大小和ab棒加速度的大小;
(2)已知在2s内外力F做功40 J,求这一过程中两金属棒产生的总焦耳热;
(3)判断cd棒将做怎样的运动,求出cd棒达到最大速度所需的时间
,并在图(c)中定性画出cd棒所受摩擦力
随时间变化的图像。
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,直角三角形OAC(α= 30˚)区域内有B = 0.5T的匀强磁场,方向如图所示。两平行极板M、N接在电压为U的直流电源上,左板为高电势。一带正电的粒子从靠近M板由静止开始加速,从N板的小孔射出电场后,垂直OA的方向从P点进入磁场中。带电粒子的荷质比为
,OP间距离为l=0.3m。全过程不计粒子所受的重力,求:
(1)要使粒子从OA边离开磁场,加速电压U需满足什么条件?
(2)粒子分别从OA、OC边离开磁场时,粒子在磁场中运动的时间。
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如图所示电路,电源电动势E=12V,内阻r=1Ω。外电路中电阻R1=2Ω,R2=3Ω,R3=7.5Ω。电容器的电容C=2μF。求:
(1)电键S闭合时,电路稳定时电容器所带的电量;
(2)电键从闭合到断开,流过电流表A的电量。
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,四个相同的表头分别改装成两个安培表和两个伏特表。安培表A1的量程大于A2的量程,伏特表V1的量程大V2的量程,把它们按图接入电路,则( )
①安培表A1的读数大于安培表A2的读数;
②安培表A1的偏转角小于安培表A2的偏转角;
③伏特表V1的读数小于伏特表V2的读数;
④伏特表V1的偏转角等于伏特表V2的偏转角;
A、①②; B、②③; C、③④; D、①④
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,导热的汽缸固定在水平地面上,用活塞把一定质量的理想气体封闭在汽缸中,汽缸的内壁光滑.现用水平外力F作用于活塞杆,使活塞缓慢地向右移动,由状态①变化到状态②,在此过程中如果环境保持恒温,下列说法正确的是 ( )
A.每个气体分子的速率都不变
B.气体分子平均动能不变
C.水平外力F逐渐变大
D.气体内能减小
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如图所示,在xOy平面内,一带电粒子在x轴上的P点以某一速率沿与x轴正方向夹角为450的方向射出。运动过程中经过了一与xy平面垂直的圆形匀强磁场区域的偏转后,最后击中了x轴上的Q点。现已知P、Q两点坐标分别为(-a,0)、(a,0),在磁场内外运动的时间相等,且粒子轨道是轴对称的。试确定满足此题意情况下的最小磁场的圆心位置坐标及面积大小。
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,M、N为水平放置的两块平行金属板,相距为d,板间有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B.已知电源内阻为r,滑动变阻器的总阻值为R.今有带负电的电量为q、质量为m的粒子,从左端两板间的中央水平射入板间,粒子重力不计,求:
(1)S断开时,若带电粒子恰好垂直打在金属板上,则其入射速度v0多大?
(2)S闭合时,滑动变阻器的滑动触头P置于ab的中点,粒子仍以(1)中的入射速度v0射入金属板间,恰在两板间做匀速直线运动.此电源的电动势E是多少?
(3)若将变阻器的触头P移至c点,c至a的长度是ab的三分之一,闭合S,粒子仍以(1)中的入射速度v0射入金属板间,粒子在距一金属板d/4处以速度v飞出板间,则v是多少?
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