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如图,光滑平行金属导轨固定在水平面上,左端由导线相连,导体棒垂直静置于导轨上构成回路。在外力F作用下,回路上方的条形磁铁竖直向上做匀速运动。在匀速运动过程中外力F做功,磁场力对导体棒做功,磁铁克服磁场力做功,重力对磁铁做功,回路中产生的焦耳热为Q,导体棒获得的动能为。则

A、      B、    C、     D、

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,用两根长度相同的绝缘细线把一个质量为0.1kg的小球A悬挂到水平板的MN两点,A上带有的正电荷。两线夹角为120°,两线上的拉力大小分别为。A的正下方0.3m处放有一带等量异种电荷的小球B,B与绝缘支架的总质量为0.2kg(重力加速度取;静电力常量,AB球可视为点电荷)则

A支架对地面的压力大小为2.0N

B两线上的拉力大小

C将B水平右移,使M、A、B在同一直线上,此时两线上的拉力大小为

D将B移到无穷远处,两线上的拉力大小

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若货物随升降机运动的图像如题5图所示(竖直向上为正)。则货物受到升降机的支持力与时间关系的图像可能是

 

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两个正、负点电荷周围电场线分布如图所示,P、Q为电场中两点,则

A.正电荷由P静止释放能运动到Q

B.正电荷在P的加速度小于在Q的加速度

C.负电荷在P的电势能高于在Q的电势能

D.负电荷从P移动到Q,其间必有一点电势能为零

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一简谐横波沿水平绳向右传播,波速为v,周期为T,振幅为A。绳上两质点M、N的平衡位置相距四分之三波长,N位于M右方。设向上为正,在t=0时刻M位移为,且向上运动;经时间t),M位移仍为,但向下运动,则

A.在t时刻,N恰好在波谷位置

B.在t时刻,N位移为负,速度向上

C.在t时刻,N位移为负,速度向下

D.在2t时刻,N位移为,速度向下

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如图所示,一无限长通电直导线固定在光滑水平面上,金属环质量为0.02kg,在该平面上以、与导线成60°角的初速度运动,其最终的运动状态是__________,环中最多能产生__________J的电能。

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质量为m的小球在竖直向上的恒定拉力作用下,由静止开始从水平地面向上运动,经一段时间,拉力做功为W,此后撤去拉力,球又经相同时间回到地面,以地面为零势能面,不计空气阻力。求:

(1)球回到地面时的动能

(2)撤去拉力前球的加速度大小a及拉力的大小F

(3)球动能为W/5时的重力势能

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图5为气流加热装置的示意图,使用电阻丝加热导气管,视变压器为理想变压器,原线圈接入电压有效值恒定的交流电并保持匝数不变,调节触头P,使输出电压有效值由220V降至110V,调节前后

A.副线圈中的电流比为1∶2                  B.副线圈输出功率比为2∶1

C.副线圈的接入匝数比为2∶1                D.原线圈输入功率比为1∶2

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如图甲所示,A、B是一对平行放置的金属板,中心各有一小孔PQPQ连线垂直金属板,从P点处连续不断地有质量为m、带电量为+q地带电粒子(重力不计)沿PQ方向放出,初速可忽略,在A、B间某时间t=0开始加有如图乙所示的交变电压,其电压大小为U,周期为T,带电粒子在A、B间运动过程中,粒子之间的相互作用力可忽略不计.

(1)请分别描述在0、T/8、T/4、3T/8时刻进入小孔P的粒子在两极板间的运动情况(设两板间距离足够大)。

(2)若在3T/8时刻前进入小孔P的粒子都可以从小孔Q中射出,则两板的间距d是多少?每个周期有多长时间有粒子从小孔Q中射出?

(3)若两板的间距d=5cm,U=2.5V。一质量m=2.0×10-27kg、电量q=+1.6×10-19C的带电粒子在t0=0时刻从紧临B板处无初速释放,刚好在2T时刻到达A板,则周期T应为多少?

(4)根据第(3)问的条件和结果,在T/5时刻进入小孔P的粒子,经过多长时间才能到达小孔Q

34.如图所示,半径R = 0.8m的四分之一光滑圆弧轨道位于竖直平面内,与长CD = 2.0m的绝缘水平面平滑连接。水平面右侧空间存在互相垂直的匀强电场和匀强磁场,电场强度E = 40N/C,方向竖直向上,磁场的磁感应强度B = 1.0T,方向垂直纸面向外。两个质量均为m = 2.0×10-6kg的小球aba球不带电,b球带q = 1.0×10-6C的正电,并静止于水平面右边缘处。将a球从圆弧轨道顶端由静止释放,运动到D点与b球发生正碰,碰撞时间极短,碰后两球粘合在一起飞入复合场中,最后落在地面上的P点。已知小球a在水平面上运动时所受的摩擦阻力f = 0.1mg PN =,取g =10m/s2ab均可作为质点。求:

(1)小球ab相碰后瞬间速度的大小v

(2)水平面离地面的高度h

(3)从小球a开始释放到落地前瞬间的整个运动过程中,ab系统损失的机械能ΔE

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