【题目】如图所示,在两根平行长直导线中,通以方向相同、大小相等的恒定电流.一个小线框在两导线平面内,从靠近右边的导线内侧沿着与两导线垂直的方向匀速向左移动,直至到达左边导线的内侧.在这移动过程中,线框中的感应电流方向 ( )
A. 沿abcda不变 B. 沿dcbad不变
C. 由abcda 变为dcbad D. 由dcbad变为abcda
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【题目】如图所示两半径为r的圆弧形光滑金属导轨置于沿圆弧径向的磁场中,磁场所在的平面与轨道平面垂直。导轨间距为L,一端接有电阻R,导轨所在位置处的磁感应强度大小均为B,将一质量为的金属导体棒PQ从图示位置(导轨的半径与竖直方向的夹角为θ)由静止释放,导轨及金属棒电阻均不计,下列判断正确的是
A. 导体棒PQ有可能回到初始位置
B. 导体棒PQ第一次运动到最低点时速度最大
C. 导体棒PQ从静止到最终达到稳定状态,电阻R上产生的焦耳热为
D. 导体棒由静止释放到第一次运动到最低点的过程中,通过R的电荷量
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【题目】皮带运输机是靠货物和传送带之间的摩擦力把货物送往别处的,如图所示,已知传送带与水平面的倾角为θ=37°,以4m/s的速率向上匀速运行,在传送带的底端A处无初速度地放上一质量为0.5kg的物体,它与传送带间的动摩擦因数为0.8,若传送带底端A到顶端B的长度为24m,则物体从A到B的时间为多少?(取g=10m/s2,sin37°=0.6,物体与传送带间的最大静摩擦力等于它与传送带间的滑动摩擦力)
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【题目】如图甲所示,木块放在水平桌面上,给木块施加一随时间t增大的水平力F=kt(k是常数),摩擦力传感器描绘出木块受到的摩擦力Ff随着时间t变化的图线如图乙所示。下列说法正确的是( )
A. 木块在t2时刻开始运动
B. 木块在t2时刻以后做匀速直线运动
C. 滑动摩擦力的大小等于Ff 1
D. 最大静摩擦力的大小等于Ff 2
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【题目】如图所示的皮带传动装置中,皮带与轮之间不打滑,两轮半径分别为R和r,且R=3r,A、B分别为两轮边缘上的点,则皮带轮运动过程中,关于A、B两点下列说法正确的是( )
A. 角速度之比ωA:ωB=3:1
B. 向心加速度之比aA:aB=1:3
C. 速率之比υA:υB=1:3
D. 在相同的时间内通过的路程之比sA:sB=3:1
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【题目】如图,光滑轨道ABCO固定在竖直平面内,圆弧AB的圆心角为600,O为圆心,半径为R=7.5cm,OB为半圆BCO的直径,光滑平台与轨道相切于A点。质量为M=2kg,长度为L=1.82m的木板静止在水平地面上,木板与水平地面的动摩擦因数为,木板上表面与平台上表面处于同一水平面上。物体P静止在木板上的某处,物体q在水平向左的恒力F=4N作用下,以V0=4m/s的初速度从木板右端向左运动,经过0.2s与p相碰并结合成一整体Q,P、q、Q与木板上表面的动摩擦因数为。当木板与平台相碰时被牢固粘连,Q滑离木板时立刻撤去恒力F,Q恰好能通过圆轨道BCO的最高点。P、q质量均为m=1kg, P、q、Q可看作质点,所有接触面的最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,取g=10 m/s2,求:
(1) 结合体Q刚过A点时轨道对它支持力;
(2)物体q开始运动时P、q的距离;
(3)木板与平台相碰时,结合体Q的速度大小。
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【题目】如图所示,扶手电梯与水平地面的夹角为30°,质量为m的人站在电梯上,电梯由静止斜向上做匀加速运动时,人对电梯的压力是他体重的倍。人随电梯上升高度H的过程中,下列说法正确的是(重力加速度为g)( )
A. 人的重力势能增加mgH
B. 人的机械能增加mgH
C. 人的动能增加mgH
D. 电梯的加速度为
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【题目】某同学设计了一个通过碰撞来验证动量守恒定律的实验:如图所示。将长木板用小木片垫起以平衡摩擦力,轻推小车A和小车B,它们均能够在长木板上匀速运动,小车A前端粘有橡皮泥,上方固定遮光片,可以测量小车A通过光电门时的遮光时间(光电门未在图中画出)。推动小车A使之做匀速运动,然后与原来静止的小车B相碰并粘合成一体,继续做匀速运动。
(1)本实验中必须要测量的物理量为______。
A.小车A的总质量mA和小车B的质量mB
B.碰撞前通过光电门的遮光时间t1和碰撞后通过光电门的遮光时间t2
C.遮光片的宽度d
D.重力加速度g
(2)用测定的物理量的符号表示动量守恒定律的表达式________。
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【题目】在平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M点以速度v0垂直于y轴射入电场,经x轴上的N点与x轴正方向成θ=60°角射入磁场,最后从y轴负半轴上的P点垂直于y轴射出磁场,如图6所示.不计粒子重力,求:
(1)M、N两点间的电势差UMN;
(2)粒子在磁场中运动的轨道半径r和粒子在磁场中的运动时间t;
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