【题目】如图所示,在匀强磁场B的区域中有一光滑斜面体,在斜面上放了一根长L,质量为m的导线,当通以如图示方向的电流I后,导线恰能保持静止,则磁感应强度B必须满足( )
A. ,方向竖直向下
B. ,方向垂直斜面向下
C. ,方向垂直纸面向外
D. ,方向垂直纸面向里
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【题目】如图所示,一个质量为M、长为L的铜管用细线悬挂在天花板上,现让一强磁铁(可视为质点)从铜管E端由静止下落,强磁铁在下落过程中与铜管不接触,在强磁铁穿过铜管过程中( )
A. 铜管中没有感应电流
B. 整个系统机械能守恒
C. 细线中的拉力F=Mg
D. 强磁铁穿过制管的时间
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【题目】图示电路中,直流电源给电容器充电,电容器两个极板带上了等量异种电荷。以下操作能使电容器两板间电压降低的是
A. 保持开关S闭合,在电容器两板间插入介质
B. 保持开关S闭合,减小两板距离
C. 断开开关S,将电容器两极板错开一些
D. 断开开关S,在电容器两板间插入介质
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【题目】某物理兴趣小组在“探究功与速度变化关系”的实验中采用的实验装置如图甲所示。
(1)用游标卡尺测遮光条的宽度,测量结果如图乙所示,游标卡尺主尺的最小刻度为1mm,则由该图可得遮光条的宽度d=________cm。
(2)将气垫导轨接通气泵,通过调平螺丝调整气垫导轨使之水平;并把实验所需的器材都安装无误。将橡皮条挂在滑块的挂钩上,向后拉伸一定的距离,并做好标记,以保证每次拉伸的距离均相同。现测得挂一根橡皮条时,滑块弹离橡皮条后,经过光电门的时间为t,则滑块最后做匀速运动的速度表达式为v=________(用对应物理量的字母表示)。
(3)保持橡皮条的拉伸距离不变,逐根增加橡皮条的数目,记录每次遮光条经过光电门的时间,并计算出对应的速度,则在操作正确的情况下,作出的W-v2图象应为________(填“过坐标原点的一条倾斜直线”或“过坐标原点的一条抛物线”)。
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【题目】如图所示,竖直平面内有一个半径为R的半圆形轨道OQP,其中Q是半圆形轨道的中点,半圆形轨道与水平轨道OE在O点相切,质量为m的小球沿水平轨道运动,通过O点进入半圆形轨道,恰好能够通过最高点P,然后落到水平轨道上,不计一切摩擦阻力,重力加速度为,下列说法正确的是( )
A. 小球落地时的动能为
B. 小球落地点离O点的距离为2R
C. 小球运动到半圆形轨道最高点P时,向心力恰好为零
D. 小球到达Q点的速度大小为
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【题目】如图所示,一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再变化到状态C,其状态变化过程的p-V图象如图所示。已知该气体在状态B时的热力学温度TB=300K,求:
①该气体在状态A时的热力学温度TA和状态C时的热力学温度TC;
②该气体从状态A到状态C的过程中,气体内能的变化量△U以及该过程中气体从外界吸收的热量Q。
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【题目】如图所示,a、b、c、d为匀强电场中四个等势面,相邻的等势面间距离为2cm,设B点电势为零,已知UAC=60V,求:
(1)匀强电场的电场强度及A、C、D三点的电势;
(2)将q=-1.0×10C的点电荷由A点移到D电场力所做的功WAD;
(3)电荷q=2×10C的点电荷在D点具有的电势能。
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【题目】某同学站在水平地面上,手握不可伸长的轻绳一端,绳的另一端系有质量为m的小球,甩动手腕,使球在竖直平面内做圆周运动。当球某次运动到最低点时,绳突然断掉,球飞行水平距离d后落地,如图所示。已知握绳的手离地面高度为d,手与球之间的绳长为d,重力加速度为g。忽略手的运动半径和空气阻力。求:
(1)绳断时球的速度大小v1;
(2)球落地时的速度大小v2;
(3)绳能承受的最大拉力多大?
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【题目】如图所示,真空中,垂直于纸面向里的匀强磁场只在两个同心圆所夹的环状区域存在(含边界),两圆的半径分别为R、3R,圆心为O。一重力不计的带正电粒子从大圆边缘的P点沿PO方向以速度v1射入磁场,其运动轨迹如图,轨迹所对的圆心角为120°。若将该带电粒子从P点射入的速度大小变为v2时,不论其入射方向如何,都不可能进入小圆内部区域,则v1:v2至少为
A. B. C. D. 2
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