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【题目】如图所示,线圈由A位置开始下落,在磁场中受到的磁场力如果总小于重力,则它在A、B、C、D四个位置时,加速度关系为(

A. aA>aB>aC>aD B. aA=aC>aB>aD

C. aA=aC>aD>aB D. aA>aC>aB=aD

【答案】B

【解析】

线圈自由下落时,加速度为g.线圈进入和穿出磁场过程中,切割磁感线产生感应电流,将受到向上的安培力.线圈完全在磁场中时,不产生感应电流,线圈只受重力,加速度等于g.根据牛顿第二定律分析加速度的关系.

线圈自由下落时,加速度为aA=g.线圈完全在磁场中时,磁通量不变,不产生感应电流,线圈不受安培力作用,只受重力,加速度为aC=g.线圈进入和穿出磁场过程中,切割磁感线产生感应电流,将受到向上的安培力,根据牛顿第二定律得知,aB<g,aD<g.线圈完全在磁场中时做匀加速运动,到达D处的速度大于B处的速度,则线圈在D处所受的安培力大于在B处所受的安培力,又知,磁场力总小于重力,则aB>aD,故aA=aC>aB>aD故选B.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】利用如图所示实验装置来验证机械能守恒定律.通过电磁铁控制的小铁球从A点自由下落,下落过程中小铁球经过光电门B时,毫秒计时器(图中未画出)记录下小铁球的挡光时间t.实验前调整光电门位置,使小铁球下落过程中,小铁球球心垂直细激光束通过光电门,当地重力加速度为g.

(1)为了验证小铁球下落过程中机械能是否守恒,还需要测量的物理量是________.

A.A点距地面的高度H

B.AB之间的距离h

C.小铁球从AB的下落时间tAB

D.小铁球的直径d

(2)小铁球通过光电门时的瞬时速度v____________;要验证小铁球下落过程中机械能是否守恒,只需验证等式________是否成立即可(用实验中测得物理量的符号表示).

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【题目】如图所示,半径为R的圆筒固定在小车上,小车以速度v向右匀速运动,有一光滑小球相对静止在圆筒的最低点.当小车遇到障碍物突然停止时,小球在圆筒中上升的最大高度可能(  )

A. 等于 B. 大于 C. 小于 D. 等于2R

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【题目】如图所示,甲是一个带正电的小物块,乙是一个不带电的足够长的绝缘板,甲、乙之间有摩擦,它们叠放在一起置于光滑的水平地板上,地板上方有水平方向的匀强磁场.现用水平恒力F拉乙使之开始运动,观察到甲、乙间发生了相对滑动,则在观察较长时间内,能较准确反应二者运动情况的v﹣t图象是(  )

A. B.

C. D.

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【题目】如图所示,在竖直平面内放一个光滑绝缘的半圆形轨道,水平方向的匀强磁场与半圆形轨道所在的平面垂直.一个带负电荷的小滑块由静止开始从半圆轨道的最高点M滑下到最右端,则下列说法中正确的是( )

A. 滑块经过最低点时的速度比磁场不存在时大

B. 滑块从M点到最低点的加速度比磁场不存在时小

C. 滑块经过最低点时对轨道的压力比磁场不存在时小

D. 滑块从M点到最低点所用时间与磁场不存在时相等

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【题目】质量为2kg的物体静止在水平地面上,物体与地面之间的动摩擦因素为0.5,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小视为相等。对物体施加一水平拉力, (取g10 N/kg)求:

(1)当拉力大小为5N时,地面对物体的摩擦力是多大?

(2)当拉力大小变为12N时,地面对物体的摩擦力是多大?

(3)若撤去拉力,在物体继续滑动过程中,地面对物体的摩擦力是多大?

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【题目】如图所示,在地面上方的水平匀强电场中,一个质量为m、电荷量为得的小球,系在一根长为l的绝缘细线一端,可以在竖直平面内绕O点做圆周运动。AB为圆周的水平直径,CD为竖直直径。已知重力加速度为g,电场强度为。下列说法正确的是( )

A. 若小球在竖直平面内绕O点做圆周运动,则它运动的最小速度为

B. 若小球在竖直平面内绕O点做圆周运动,,则小球运动到B点时的机械能最大

C. 若将小球在A点由静止开始释放,它将在ACBD圆弧上往复运动

D. 若将小球在A点以大小为的速度竖直向上抛出,它将能够到达B

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,小车M在恒力F作用下,沿水平地面做直线运动,由此可判断(  )

A. 若地面光滑,则小车一定受三个力作用

B. 若地面粗糙,小车也可以不受摩擦力作用

C. 若小车做匀速运动,则小车一定受四个力的作用

D. 若小车做匀速运动,则小车可能受三个力的作用

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【题目】某一时刻ab两物体以不同的速度经过某一点,并沿同一方向做匀加速直线运动,已知两物体的加速度相同,则在运动过程中( )

A. ab两物体速度之差保持不变

B. ab两物体速度之差与时间成正比

C. ab两物体位移之差与时间成正比

D. ab两物体位移之差与时间平方成正比

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