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如图所示,小球C置于光滑的半球形凹槽B内,B放在长木板A上,整个装置处于静止状态.现缓慢减小木板的倾角θ,在此过程中,下列说法正确的是(  )

A.A受到的压力逐渐变大

B.A受到的摩擦力逐渐变大

C.CB的压力逐渐变大

D.C受到三个力的作用

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图(a)所示,在竖直向上的匀强磁场中,水平放置一个不变形的铜圆环,规定从上向下看时,铜环中的感应电流I沿顺时针方向为正方向。图(b)表示铜环中的感应电流I随时间t变化的图像,则磁场B随时间t变化的图像可能是下图中的(   )

   

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霍尔效应是电磁基本现象之一,近期我国科学家在该领域的实验研究上取得了突破性进展。如图1所示,在一矩形半导体薄片的PQ间通入电流I,同时外加与薄片垂直的磁场B,在MN间出现电压UH,这个现象称为霍尔效应,UH称为霍尔电压,且满足,式中d为薄片的厚度,k为霍尔系数。某同学通过实验来测定该半导体薄片的霍尔系数。

①若该半导体材料是空穴(可视为带正电粒子)导电,电流与磁场方向如图丙所示,该同学用电压表测量UH时,应将电压表的“+”接线柱与_____(填“M”或“N”)端通过导线相连。

②已知薄片厚度d=0.40mm,该同学保持磁感应强度B=0.10T不变,改变电流I的大小,测量相应的UH值,记录数据如下表所示。

I(×10-3A)

3.0

6.0

9.0

12.0

15.0

18.0

UH(×10-3V)

1.1

1.9

3.4

4.5

6.2

6.8

根据表中数据在右边方框内画出UH-I图线,利用图线求出该材料的霍尔系数为__________×10-3VmA-1T-1(保留2位有效数字)。

③该同学查阅资料发现,使半导体薄片中的电流反向再次测量,取两个方向测量的平均值,可以减小霍尔系数的测量误差,为此该同学设计了如图2所示的测量电路,S1、S2均为单刀双掷开关,虚线框内为半导体薄片(未画出)。为使电流从Q端流入,P端流出,应将S1掷向_____(填“a”或“b”), S2掷向_____(填“c”或“d”)。

 为了保证测量安全,该同学改进了测量电路,将一合适的定值电阻串联在电路中。在保持其它连接不变的情况下,该定值电阻应串联在相邻器件________和_______(填器件代号)之间。

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如图所示,一轻质弹簧两端分别与竖直墙壁和物块连接,弹簧与水平地面平行.AB是物块能保持静止的位置中离墙壁最近和最远的点, AB两点离墙壁的距离分别是x1x2.物块与地面的最大静摩擦力为f.则弹簧的劲度系数为(  )

A.     B.      C.   D.

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如图所示,自动卸货车始终静止在水平地面上,在液压机的作用下可以改变车厢与水平面间的倾角θ,用以卸下车厢中的货物.当θ角逐渐增大且货物相对车厢静止的过程中,下列说法正确的是(  )

A.货物受到的摩擦力减小

B.货物受到的支持力不变

C.货物受到的支持力对货物做正功

D.货物受到的摩擦力对货物做负功

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如图所示,倾角为θ的斜面体c置于水平地面上,小物块b置于斜面上, 通过细绳跨过光滑的定滑轮与沙漏a连接,连接b的一段细绳与斜面平行.在a中的沙子缓慢流出的过程中,abc都处于静止状态,则    (  )

A.bc的摩擦力一定减小

B.bc的摩擦力方向可能平行斜面向上

C.地面对c的摩擦力方向一定向右

D.地面对c的摩擦力一定减小

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理论证明:卫星围绕中心天体以速度v做匀速圆周运动时,如果将卫星速度突然增大到 v,卫星就可以摆脱中心天体的引力.由于万有引力和点电荷之间的库仑力均与距离平方成反比,所以,电子围绕原子核的运动与卫星的运动是相似的.有一质量为m、电量为-e的电子围绕电量为Q的原子核在半径为r的圆周上做匀速圆周运动,受到光的照射,电子吸收能量从而脱离原子核的吸引.回答下列问题:
(1)电子绕原子核在半径为r的圆周上做匀速圆周运动的速度是多大?
( 2 ) 电子绕原子核在半径为r的圆周上做匀速圆周运动的周期是多大?
(3)电子至少吸收多大能量才能脱离原子核的吸引?

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在如图所示的竖直平面内,倾斜轨道与水平面的夹角θ=37°,空间有一匀强电场,电场方向垂直轨道向下,电场强度E=1.0×104N/C。小物体A质量m=0.2kg、电荷量q=+4×10-5C,若倾斜轨道足够长,A与轨道间的动摩擦因数为μ=0.5,现将物体A置于斜面底端,并给A一个方向沿斜面向上大小为v0=4.4m/s的初速度,A在整个过程中电荷量保持不变,不计空气阻力(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)。求:

(1)物体A回到出发点所用的时间?

(2)若A出发的同时,有一不带电的小物体B在轨道某点静止释放,经过时间t=0.5s与A相遇,且B与轨道间的动摩擦因数也为μ=0.5.求B的释放点到倾斜轨道底端的长度s

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如图所示,装置的左边是足够长的光滑水平台面,一轻质弹簧左端固定,右端连接着质量M=1kg的小物块A,装置的中间是水平传送带,它与左、右两边的台面等高,并能平滑对接。传送带始终以v=1m/s的速率逆时针转动。装置的右边是一光滑曲面,质量m=0.5kg的小物块B从其上距水平台面高h=0. 8 m处由静止释放。已知物块B与传送带之间的动摩擦因数。设物块A、B间发生的是对心弹性碰撞,第一次州灌前物块A处于静止状态。取g=10m/s2

  (1)求物块B与物块A第一次碰撞前的速度大小。

  (2)通过计算说明物块B与物块A第一次碰撞后能否运动到右边的曲面上?

  (3)如果物块A,B每次碰撞后,弹簧恢复原长时都会立即被锁定,而当它们再次碰撞前锁定被解除,试求出物块B第n次碰撞后的运动速度大小。

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