【题目】如图所示,光滑水平面上存在有界匀强磁场,直径与磁场宽度相同的金属圆形线框以一定的初速度斜向匀速通过磁场。在必要的时间段内施加必要的水平拉力保证其匀速运动,则
A. 金属框内感应电流方向先逆时针再顺时针
B. 金属框内感应电流经历两次先增大后减小
C. 水平拉力方向与速度同向
D. 水平拉力方向与速度方向有关
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【题目】如图,两个带电小球A、B,都用长L的绝缘丝线悬挂在O点,小球A恰好在O点正下方,且靠着光滑绝缘竖直墙。静止时,A、B相距为d。为使AB间距离减为时,仍保持平衡状态,可采用的方法是
A. 将B的质量增加到原来的8倍
B. 将A、B的质量都增加到原来的4倍
C. 将A、B的电荷量都减小到原来的一半
D. 将A、B的电荷量都增加到原来的2倍
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【题目】传送带以恒定速度v=4m/s顺时针运行,传送带与水平面的夹角θ=37°.现将质量m=2kg的小物品轻放在其底端(小物品可看成质点),平台上的人通过一根轻绳用恒力F=20N拉小物品,经过一段时间物品被拉到离地高为H=1.8m的平台上,如图所示.已知物品与传送带这间的动摩擦因数μ=0.5,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
①物品从传送带底端运动到平台上所用的时间是多少?
②若在物品与传送带达到同速瞬间撤去恒力F,求特品还需多少时间离开皮带?
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【题目】为了探测X星球,载着登陆舱的探测飞船在该星球中心为圆心,半径为r1的圆轨道上运动,周期为T1,总质量为m1。随后登陆舱脱离飞船,变轨到离星球更近的半径为r2 的圆轨道上运动,此时登陆舱的质量为m2则X星球的质量为 ___;登陆舱在r1与r2轨道上运动是的速度大小之比为_____;若测得X星球表面上方卫星的周期为T0(可以认为卫星轨道半径与X星球半径相等),则X星球的平均密度为____。(万有引力恒量为G)
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【题目】如图所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比n1:n2=22:5,电阻R1=R2=25Ω,D为理想二极管,原线圈接U=220sin100πt(V)的交流电.则( )
A. 交流电的频率为100Hz
B. 通过R1的电流为
C. 通过R2的电流为
D. 变压器的输入功率为200W
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【题目】如图所示,从某高度水平抛出一小球,经过时间t到达地面时,速度与水平方向的夹角为θ,不计空气阻力,重力加速度为g.下列说法正确的是( ).
A. 小球水平抛出时的初速度大小为gttan θ
B. 小球在t时间内的位移方向与水平方向的夹角为
C. 若小球初速度增大,则平抛运动的时间变长
D. 若小球初速度增大,则θ减小
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【题目】如图所示,一重力不计的带电粒子以某一速度进入负点电荷形成的电场中,且只在电场力作用下依次通过M、N、P三点,其中N点是轨迹上距离负点电荷最近的点。若粒子在M点和P点的速率相等,则( )
A. 粒子一定带正电且做匀速圆周运动
B. UMN=-UNP
C. 粒子在N点时的加速度最大、电势能最小
D. 粒子在M、P两点时的加速度相同
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【题目】吴菊萍徒手勇救小妞妞,被誉为“最美妈妈”.设妞妞的质量m=10kg,从离地h= 28.5m高的阳台掉下,下落过程中空气阻力约为本身重力的0.4倍;在妞妞开始掉下时,吴菊萍立刻从静止开始匀加速奔跑水平距离s =9m到达楼下,恰好张开双臂在距地面高度为h2=1.5m处接住妞妞,缓冲到地面时速度为零,缓冲过程中的空气阻力不计。g取10m/s2,求:
【1】妞妞在被接到前下落的时间.
【2】吴菊萍跑到楼下时的速度.
【3】在缓冲过程中吴菊萍对妞妞做的功.
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【题目】如图,在水平地面上有物块甲和乙,它们的质量分别为2m、m,甲物块底面比较光滑,不计甲与地面间摩擦,乙底面比较粗糙与地面间有摩擦。现使甲物体以速度v0向着静止的乙运动并发生正碰。若碰后甲在乙刚停下来时恰好追上乙发生第二次碰撞,则在第一次碰撞中系统损失了多少机械能?
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