【题目】如图甲,在竖直向下的匀强磁场中,两平行光滑金属导轨固定在水平面上,左端接电阻 R,金属棒 ab 垂直于导轨放置。现给棒 ab 一个水平向右的初速度 v0,同时对其施加一 个水平向右的外力 F,F 与棒 ab 的速度 v 的关系如图乙。棒 ab 与导轨始终垂直且接触
良好,导轨电阻可忽略不计,则棒 ab 运动的 v - t 图像可能是
A. B.
C. D.
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【题目】如图所示,两根相距L=1 m的足够长的光滑金属导轨,一组导轨水平,另一组导轨与水平面成37°角,拐角处连接一阻值R=1 Ω的电阻.质量均为m=2 kg的金属细杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,导轨电阻不计,两杆的电阻均为R=1 Ω.整个装置处于磁感应强度大小B=1 T、方向垂直于导轨平面的匀强磁场中.当ab杆在平行于水平导轨的拉力作用下沿导轨向右匀速运动时,cd杆静止.g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,求:
(1)水平拉力的功率;
(2)现让cd杆静止,求撤去拉力后ab杆产生的焦耳热
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【题目】如图所示,同一竖直平面内的O1、A、B、C四点为长方形的四个顶点,水平面上的B、C两点间的距离为L,O2在A点正上方高h处,B点在A点正下方距离处。同时将质量均为m的小球甲、乙(均可视为质点)分别从O1、O2点沿水平方向O1A和竖直方向O2A抛出,结果两球恰好在B点相遇。空气阻力不计。下列说法正确的是
A. 甲、乙抛出的初速度大小之比为
B. 两球运动过程中均处于超重状态
C. 甲、乙相遇前瞬间的动能之比为
D. 甲、乙相遇前瞬间所受重力的功率之比为1 :2
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【题目】在水平向里,磁感应强度为B的匀强磁场中竖直放置两根间距为L的光滑金属导轨,底端接电阻R,轻弹簧上端固定,下端悬挂质量为m,电阻为r的金属棒,金属棒和导轨接触良好,导轨电阻不计。金属棒静止时位于A处。现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,金属棒在运动过程中始终保持水平,弹簧的劲度系数为k,重力加速度为g。则下列说法正确的是
A. 金属棒向下运动时通过R的电流方向是从右向左
B. 金属棒第一次到达A处时速度最大
C. 金属棒能到达的最低点在A位置下方处
D. 金属棒从释放到第一次下降到A位置的过程中,通过电阻R的电荷量为
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【题目】如图,L1、L2 为地月系统的两个拉格朗日点,卫星位于这两点时,会在地球引力与月球引力的共同作用下,可以 几乎不消耗燃料而保持与月球同步绕地球做圆周运动。若 有两颗质量相同的卫星分别位于 L1、L2,则
A. 在 L2 处的卫星的角速度大于在 L1 处的
B. 在 L2 处的卫星的线速度大于在 L1 处的
C. 在 L2 处的卫星的向心加速度大于在 L1 处的
D. 在 L2 处的卫星受到的地球引力大于在 L1 处的
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【题目】如图1所示,ab是两平行正对的金属圆环,a中通有正弦交变电流i,其变化规律如图2所示。下列说法正确的是( )
A. 时刻,b环内的感应电动势为零
B. 时刻,b环内的感应电流方向改变
C. 时间内,b环内感应电流的方向与a环内电流的方向相反
D. 时间内,t2时刻b环内的感应电动势最大
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【题目】下列有关光学现象的说法正确的是 。
A. 光从光疏介质射入光密介质,若入射角大于临界角,则一定发生全反射
B. 做双缝干涉实验时,用红光替代紫光,相邻明条纹间距变大
C. 在白光下观察肥皂泡,其表面的相邻各条纹是等间距的
D. 光的偏振现象表明光是横波
E. 在同一种物质中,波长越短的光传播速度越小
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【题目】如图所示为质谱仪的原理图,A为粒子加速器,电压为,B为速度选择器,其内部匀强磁场与电场正交,磁感应强度为,左右两板间距离为,C为偏转分离器,内部匀强磁场的磁感应强度为,今有一质量为,电量为且初速为0的带电粒子经加速器A加速后,沿图示路径通过速度选择器B,再进入分离器C中的匀强磁场做匀速圆周运动,不计带电粒子的重力,试
(1)粒子带何种电荷;
(2)粒子经加速器A加速后所获得的速度;
(3)速度选择器的电压;
(4)粒子在C区域中做匀速圆周运动的半径。
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【题目】2018年3月31日,上海首条无人驾驶APM浦江线试运行,APM浦江线全长约6.7km,全线共设6座车站,机车最高时速80km/h。其中浦航路站与东城一路站之间为直线,两站相距1.4km,现机车自浦航路站由静止出发做匀加速直线运动,经50s达到72km/h,之后匀速运行一段时间再匀减速运行恰好停在东城一路站,若减速过程与加速过程的加速度大小相等,取g=10m/s2.求
(1)减速运动时的加速度大小;
(2)两站间运行的平均速度大小。
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