【题目】如图所示,一长为200 m的列车沿平直的轨道以80 m/s的速度匀速行驶,当车头行驶到进站口O点时,列车接到停车指令,立即匀减速停车,因OA段铁轨不能停车,整个列车只能停在AB段内,已知OA=1 200 m,OB=2 000 m,求:
(1)列车减速运动的加速度大小的取值范围;
(2)列车减速运动的最长时间.
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【题目】如图,光滑的水平绝缘轨道M、N上搁放着质量m1=0.2kg、电阻R1=0.02Ω的“[“形金属框dabc,轨道间有一有界磁场,变化关系如图所示。一根长度等于ab,质量m2=0.lkg、R2=0.012的金属棒ef拥在轨道上并静止在磁场的左边界上。已知轨道间距与ab长度相等,均为L1=0.3m,ad=bc=L2=0.1m,其余电阻不计。0时刻,给“[”形金属框一初速度v0=3m/s,与金属棒碰撞后合在一起成为一闭合导电金属框(碰撞时间极短)。t0时刻整个框刚好全部进入磁场,(t0+1)s时刻,框右边刚要出磁场。求:
(1)碰撞结束时金属框的速度大小
(2)0-t0时间内整个框产生的焦耳热
(3)t0-(t0+1)s时间内,安培力对ab边的冲量
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【题目】如图所示,两根水平放置的光滑的平行金属导轨相距为d,电阻不计,在其左端接有阻值为R的电阻,MN为一根长度也为d、质量为m,电阻为r的金属杆,垂直导轨放置,并与导轨接触良好,整个装置处于方向垂直导轨平面,磁感应强度大小为B的匀强磁场中,开始时杆MN处于静止状态。某时刻(t=0)对杆MN施加一个平行导轨方向的水平力,使之做加速度为a的匀加速直线运动。(导轨足够长)
(1)判断M、N两端的电势高低;
(2)求t=t1时刻杆MN两端的电压;
(3)求水平力F随时间t变化的关系式。
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【题目】如图为圆柱形区域的横截面,在没有磁场的情况下,带电粒子(不计重力)以某一初速度沿截面直径方向入射,穿过此区域的时间为t,在该区域加沿轴线垂直纸面向外方向磁感应强度大小为B的匀强磁场,带电粒子仍以同一初速度沿截面直径入射并沿某一直径方向飞出此区域时,速度方向偏转角为60°,根据上述条件可求下列哪几种物理量( )
①带电粒子的比荷 ②带电粒子在磁场中运动的周期
③带电粒子在磁场中运动的半径 ④带电粒子的初速度.
A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ③④
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【题目】闭合矩形导线框abcd固定在匀强磁场中,磁场的方向与导线框所在平面垂直,磁感应强度B随时间t变化的规律如右图所示。规定垂直纸面向外为磁场的正方向,线框中顺时针电流的方向为感应电流的正方向,水平向右为安培力的正方向。关于线框中的感应电流i与ad边所受的安培力F随时间t变化的图像,下列选项正确的是
A. B. C. D.
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【题目】如图所示,PN与QM两平行金属导轨相距1 m,电阻不计,两端分别接有电阻R1和R2,且R1=6 Ω,ab导体的电阻为2 Ω,在导轨上可无摩擦地滑动,垂直穿过导轨平面的匀强磁场的磁感应强度为1 T.现ab以恒定速度v=3 m/s匀速向右移动,这时ab杆上消耗的电功率与R1、R2消耗的电功率之和相等,求:
(1)R2的阻值.
(2R1与R2消耗的电功率分别为多少?
(3)拉ab杆的水平向右的外力F为多大?
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【题目】如图所示,虚线a、b、c代表静电场中的三个等势面,它们的电势分别为和, .一带正电的粒子射入电场中,其运动轨迹如图中实线KLMN所示.由图可知( )
A. 粒子从K到L的过程中,电场力做负功
B. 粒子从L到M的过程中,电场力做负功
C. 粒子从K到L的过程中,电势能增加
D. 粒子从L到M的过程中,动能增加
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【题目】应用物理知识分析生活中的常见现象,可以使物理学习更加有趣和深入。例如你用手掌平托一苹果,保持这样的姿势在竖直平面内按顺时针方向做匀速圆周运动。关于苹果从最高点c到最右侧点d运动的过程,下列说法中正确的是
A. 手掌对苹果的摩擦力越来越大
B. 苹果先处于超重状态后处于失重状态
C. 手掌对苹果的支持力越来越小
D. 苹果所受的合外力越来越大
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【题目】如图所示电路中,电源内阻r,固定电阻R2,滑动变阻器的总电阻R1,电阻大小关系为R2=r,R1=10r,则在滑动触头从左移到右的过程中,下列描述正确的是( )
A. 滑动变阻器R1上消耗的功率先增大后减小
B. 电路的路端电压先减小后增大
C. 电源的输出功率先增大后减小
D. 固定电阻R2的功率先减小后增大
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