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【题目】如图所示,空间中存在一匀强磁场区域,匀强磁场的磁感应强度大小为磁场方向与竖直面垂直,磁场的上、下边界均为水平面且间距为,纸面(竖直平面)内磁场上边界的上方有一质量为、电阻为的正方形导线框,其边长为上下两边均与磁场边界平行。将线框以初速度水平抛出,线框恰能匀速进入磁场,重力加速度为,不计空气阻力,则(  )

A.线框抛出时边距离磁场上边界的高度为

B.线框进入磁场的过程中通过线框某横截面的电荷量

C.线框通过磁场的过程中水平位移为

D.线框通过磁场的过程中边产生的热量为

【答案】AC

【解析】

A.线框下边界进入磁场时

根据闭合电路欧姆定律

在竖直方向上,根据运动学公式

解得

A正确;

B.线框进入磁场的过程中通过线框某横截面的电荷量

B错误;

C.线框在磁场中匀速运动的时间

水平位移

解得

C正确;

D.线框进入磁场后做匀速直线运动,减小的重力势能转化为电能,根据能量守恒定律

边产生的热量

D错误。

故选AC

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】热敏电阻包括正温度系数电阻器(PTC)和负温度系数电阻器(NTC)。正温度系数电阻器(PTC)在温度升高时电阻值越大,负责温度系数电阻器(NTC)在温度升高时电阻值越小,热敏电阻的这种特性,常常应用在控制电路中。某实验小组选用下列器材探究通过热敏电阻Rx(常温下阻值约为10.0Ω)的电流随其两端电压变化的特点。

A.电流表A1(满偏电流10mA,内阻r1=10Ω

B.电流表A2(量程01.0A,内阻r2约为0.5Ω

C.滑动变阻器R1(最大阻值为10Ω

D.滑动变阻器R2(最大阻值为500Ω

E.定值电阻R3=990Ω

F. 定值电阻R4=140Ω

G.电源E(电动势12V,内阻可忽略)

H.电键、导线若干

1)实验中改变滑动变阻器滑片的位置,使加在热敏电阻两端的电压从零开始逐渐增大,请在所提供的器材中选择必需的器材,应选择的滑动变阻器______。(只需填写器材前面的字母即可)

2)请在所提供的器材中选择必需的器材,在虚线框内画出该小组设计的电路图_____

3)该小组测出某热敏电阻RxI1I2图线如曲线乙所示,NTC热敏电阻对应的曲线是____(填)。

4)若将上表中的PTC电阻直接接到一个9V,内阻10Ω的电源两端,则它的实际功率为_______W。(结果均保留2位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】倾斜传送带在底端与水平面平滑连接,传送带与水平方向夹角为,如图所示。一物体从水平面以初速度v0冲上传送带,与传送带间的动摩擦因数为,已知传送带单边长为L,顺时针转动的速率为v,物体可视为质点,质量为m,重力加速度为g。则物体从底端传送到顶端的过程中(  )

A.动能的变化可能为

B.因摩擦产生的热量一定为

C.因摩擦产生的热量可能为

D.物体的机械能可能增加mgLsin

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,拖拉机后轮的半径是前轮半径的两倍,AB是前轮和后轮边缘上的点,若车行进时车轮没有打滑,则(  )

A.两轮转动的周期相等B.前轮和后轮的角速度之比为11

C.A点和B点的线速度大小之比为12D.A点和B点的向心加速度大小之比为21

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示, 光滑且足够长的平行金属导轨MNPQ固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.30m。导轨电阻忽略不计,其间连接有固定电阻R=0.40Ω。导轨上停放一质量m=0.10kg、电阻r=0.20Ω的金属杆ab,整个装置处于磁感应强度B=0.50T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下。用一外力F沿水平方向拉金属杆ab,使之由静止开始运动,电压传感器可将R两端的电压U即时采集并输入电脑,获得电压U随时间t变化的关系如图乙所示。

(1)判断运动后金属杆中感应电流方向以及其所受磁场力方向

(2)试证明金属杆做匀加速直线运动,并计算加速度的大小;

(3)求第2s末外力F的瞬时功率;

(4)如果水平外力从静止开始拉动杆2s所做的功W=0.35J,求金属杆上产生的焦耳热。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在xOy平面的第一、第四象限有方向垂直于纸面向里的匀强磁场;在第二象限有一匀强电场,电场强度的方向沿y轴负方向。原点O处有一粒子源,可在xOy平面内向y轴右侧各个方向连续发射大量速度大小在之间,质量为m,电荷量为+q的同种粒子。在y轴正半轴垂直于xOy平面放置着一块足够长的薄板,薄板上有粒子轰击的区域的长度为L0.已知电场强度的大小为,不考虑粒子间的相互作用,不计粒子的重力。

(1)求匀强磁场磁感应强度的大小B

(2)在薄板上处开一个小孔,粒子源发射的部分粒子穿过小孔进入左侧电场区域,求粒子经过x轴负半轴的最远点的横坐标;

(3)若仅向第四象限各个方向发射粒子:t=0时,粒子初速度为v0,随着时间推移,发射的粒子初速度逐渐减小,变为时,就不再发射。不考虑粒了之间可能的碰撞,若使发射的粒了同时到达薄板上处的小孔,求t时刻从粒子源发射的粒子初速度大小v(t)的表达式。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,两位同学同时在等高处抛出手中的篮球ABA以速度v1斜向上抛出,B以速度v2竖直向上抛出,当A到达最高点时恰与B相遇。不计空气阻力,AB质量相等且均可视为质点,重力加速度为g,以下判断正确的是(  )

A. 相遇时A的速度一定为零

B. 相遇时B的速度一定为零

C. A从抛出到最高点的时间为

D. 从抛出到相遇AB动量的变化量相同

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【题目】如图所示,足够长的木板与水平地面间的夹角θ可以调节,当木板与水平地面间的夹角为37°时,一小物块(可视为质点)恰好能沿着木板匀速下滑。若让该物块以大小v0=10m/s的初速度从木板的底端沿木板上滑,随着θ的改变,物块沿木板滑行的距离x将发生变化。取g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8

(1)求物块与木板间的动摩擦因数μ

(2)θ满足什么条件时,物块沿木板向上滑行的距离最小,并求出该最小距离。

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【题目】如图所示,在光滑水平桌面内,固定有光滑轨道,其中半圆轨道与直轨道相切于点,物体受到与平行的水平拉力,从静止开始运动,拉力的大小满足如图乙所示(以为坐标原点,拉力指向为正方向)。若,半圆轨道的半径,重力加速度取。则下列说法中正确的是(  )

A.拉力做功为

B.物体从过程中,所受的合外力为0

C.物体能够到达点,且速度大小为

D.物体能够到达点,且速度大小为

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