【题目】如图,一个半径为L的半圆形硬导体ab在竖直U型框架上释放从静止,匀强磁场的磁感应强度为B,回路电阻为R,半圆形硬导体ab的质量为m,电阻为r,重力加速度为g,其余电阻不计,
(1)当半圆形硬导体ab的速度为时(未达到最大速度),求ab两端的电压;
(2)求半圆形硬导体ab所能达到的最大速度.
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【题目】用控制变量法,可以研究影响平行板电容器电容的因素(如图所示).设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ.实验中,极板所带电荷量不变,则下列说法正确的是( )
A. 保持S不变,增大d,则θ变大
B. 保持S不变,增大d,则θ变小
C. 保持d不变,减小S,则θ变小
D. 保持d不变,减小S,则θ不变
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【题目】伽利略创造的把实验、假设和逻辑推理相结合的科学方法,有力地促进了人类科学认识的发展.利用如图所示的装置做如下实验:小球从左侧斜面上的O点由静止释放后沿斜面向下运动,并沿右侧斜面上升.斜面上先后铺垫三种粗糙程度逐渐减低的材料时,小球沿右侧斜面上升到的最高位置依次为1、2、3.根据三次实验结果的对比,可以得到的最直接的结论是( )
A. 如果斜面光滑,小球将上升到与O点等高的位置
B. 如果小球不受力,它将一直保持匀速运动或静止状态
C. 如果小球受到力的作用,它的运动状态将发生改变
D. 小球受到的力一定时,质量越大,它的加速度越小
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【题目】如图所示为地磁场的磁感线分布示意图。一架飞机在赤道上空匀速飞行,机翼保持水平由于遇到强气流作用使飞机竖直下坠,在地磁场的作用下,金属机翼上产生了电势差。设飞行员左方机翼末端处的电势为,右方机翼末端处的电势为,忽略磁偏角的影响,则( )
A. 若飞机从西往东飞, 比高
B. 若飞机从东往西飞, 比高
C. 若飞机从南往北飞, 比高
D. 若飞机从北往南飞, 比高
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【题目】某同学探究牛顿第二定律,装置如图所示。
⑴实验时应使细绳与木板平行,将木板右端垫高以平衡摩擦力,这样操作的目的是:(_______)
A.使打点计时器能够打出更清晰的点
B.提高打点计时器的打点频率
C.使小车运动更快,从而减小实验误差
D.使细绳的拉力等于小车所受合力
⑵若直接以钩码所受重力mg作为小车受到拉力,需要满足的条件是___________
⑶改变钩码质量,测量并记录多组数据,得到小车加速度与所受拉力大小关系图像。图像不过原点原因是:在平衡摩擦力时木板与水平桌面间的倾角_________ (填“偏大”或“偏小”)。
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【题目】两个可自由移动的点电荷,分别放在A、B两处,如图所示,A处电荷带负电Q1,B处电荷带正电Q2,且Q2=4Q1,另取一个可以自由移动的点电荷Q3放在A、B直线上,欲使Q1、Q2、Q3三者均处于平衡状态,则( )
A. Q3为负电荷,且放于A的左方 B. Q3为负电荷,且放于B右方
C. Q3为正电荷,且放于A左方 D. Q3为正电荷,且放于B右方
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【题目】如图所示,物块以的速度滑上光滑的斜面D点做匀减速运动,途经A、B两点。已知在A点时的速度是B点时的速度的2倍,由B点再经0.5秒,物块滑到斜面顶点C,速度变为零,A、B相距0.75米,求:
(1)物体的加速度;
(2)斜面的长度;
(3)物体由D运动到B的时间
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【题目】甲车以16m/s的速度通过某路口做匀速直线运动,2.5s后乙车从此路口由静止开始以4m/s2的加速度同向做匀加速直线运动.问:
(1)乙车出发多长时间后,它们第一次相遇?
(2)相遇时距路口多远?
(3)在相遇前,乙车运动了多长时间,甲、乙两车相距最远?相距最远为多少?
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【题目】如图所示,质量为40 kg的雪橇(包括人)在与水平方向成37°角、大小为200 N的拉力F作用下,沿水平面由静止开始运动,经过2 s撤去拉力F,雪橇与地面间动摩擦因数为0.20。取g=10 m/s2,cos 37°=0.8,sin 37°=0.6。求:
(1)刚撤去拉力时雪橇的速度v的大小;
(2)撤去拉力后雪橇能继续滑行的距离s。
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