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【题目】如图所示,粗糙水平桌面上有一质量为m的铜质矩形线圈.当一竖直放置的条形磁铁从线圈中线AB正上方等高快速经过时,若线圈始终不动,则关于线圈受到的支持力FN及在水平方向运动趋势的正确判断是

A. FN先小于mg后大于mg,运动趋势向左

B. FN先大于mg后小于mg,运动趋势向左

C. FN先小于mg后大于mg,运动趋势向右

D. FN先大于mg后小于mg,运动趋势向右

【答案】D

【解析】试题分析:试题分析:条形磁铁从线圈正上方由左向右运动的过程中,线圈中的磁通量先增大后减小,根据楞次定律的第二种描述:来拒去留:可知,线圈先有向下和向右的趋势,后有向上和向右的趋势;故线圈受到的支持力先大于重力后小于重力;同时运动趋势向右。故选D

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一水平圆盘绕过圆心的竖直轴转动,圆盘半径,圆盘边缘有一质量的小滑块.当圆盘转动的角速度达到某一数值时,滑块恰从圆盘边缘A滑落,进入轨道ABC,AB粗糙,BCD光滑,CD面离地面高为,C点最后落到地面。已知AB段斜面倾角为,小滑块与圆盘的动摩擦因数,A点离B点所在水平面的高度h =1.2 m,运动到B点时的速度为,滑块在运动过程中始终未脱离轨道,不计在过渡圆管处和B点的机械能损失,最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,则下列选项正确的是(

A. 滑出A点时,圆盘转动的角速度

B. 小物块在AB过程中,克服摩擦力做功为 11.375J

C. 距离CD面的最大高度为

D. 落地点距C点的水平距离为

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【题目】如图所示,半径R=0.4m的光滑圆弧轨道BC固定在竖直平面内,轨道的上端点B和圆心O的连线与水平方向的夹角θ=30°,下端点C为轨道的最低点且与粗糙水平面相切,一根轻质弹簧的右端固定在竖直挡板上,质量m=0.1kg的小物块(可视为质点)从空中A点以v0=2m/s的速度被水平抛出,恰好从B点沿轨道切线方向进入轨道,经过C点后沿水平面向右运动至D点时,弹簧被压缩至最短,CD两点间的水平距离L=1.2m,小物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.5g=10m/s2.求:

1)小物块经过圆弧轨道上B点的速度vB的大小;

2)小物块经过圆弧轨道上C点时对轨道的压力大小;

3)弹簧的弹性势能的最大值Epm

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【题目】质量为m的物体,由静止开始下落,由于恒定阻力的作用,下落的加速度为,在物体下落 高度为h的过程中,下列说法不正确的是(  )

A. 物体的动能增加了

B. 物体的重力势能减少了mgh

C. 物体克服阻力做功

D. 物体的机械能减少了

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【题目】如图所示,在桌面上方有一倒立的玻璃圆锥,顶角AOB120°,顶点O与桌面的距离为4a,圆锥的底面半径Ra,圆锥轴线与桌面垂直.有一半径为R的圆柱形平行光垂直入射到圆锥的底面上,光束的中心轴与圆锥的轴重合.已知玻璃的折射率n,求光束在桌面上形成的光斑的面积.

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【题目】以下关于物理学史和所用物理学方法的叙述中错误的是(

A.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加之和代表物体的位移,这里采用了微元法

B.牛顿进行了“月—地检验”,得出天上和地下的物体都遵从万有引力定律的结论

C.由于牛顿在万有引力定律方面的杰出成就,所以被称为能“称量地球质量”的人

D.根据速度定义式,当非常非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法

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【题目】在绝缘的水平桌面上有MNPQ两根平行的光滑金属导轨,导轨间的距离为l.金属棒abcd垂直放在导轨上,两棒正中间用一根长l的绝缘细线相连,棒ab右侧有一直角三角形匀强磁场区域,磁场方向竖直向下,三角形的两条直角边长均为l,整个装置的俯视图如图所示,从图示位置在棒ab上加水平拉力,使金属棒abcd向右匀速穿过磁场区,则金属棒ab中感应电流i和绝缘细线上的张力大小F随时间t变化的图象,可能正确的是(规定金属棒ab中电流方向由ab为正)

A.

B.

C.

D.

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【题目】如图所示,两个垂直于纸面的匀强磁场方向相反磁感应强度的大小均为B,磁场区域的宽度均为a.高度为a的正三角形导线框ABC从图示位置沿x轴正向匀速穿过两磁场区域,以逆时针方向为电流的正方向,能正确描述感应电流i与线框移动距离x关系的是

A.

B.

C.

D.

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【题目】质量为m的小球被系在轻绳一端,在竖直平面内做半径为R的圆周运动,如图所示,运动过程中小球受到空气阻力的作用.设某一时刻小球通过轨道的最低点,此时绳子的张力为7mg,在此后小球继续做圆周运动,经过半个圆周恰好能通过最高点,则在此过程中小球克服空气阻力所做的功是(

A. B. C. D. mgR

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