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科目: 来源: 题型:解答题

2.如图为一平行光滑金属导轨俯视图,导轨处于足够大的匀强磁场中,磁感强度方向竖直向上,大小B=1T,导轨宽L=1m,金属棒ab与导轨垂直,在水平向右的外力作用下以2m/s速度贴着导轨向右匀速运动,电阻R=2Ω,其他电阻不计.求:
(1)通过电阻R的电流大小;
(2)水平外力的大小.

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科目: 来源: 题型:填空题

1.一个物体的加速度为2m/s2,如果作用在物体上的合力增大到原来的两倍,质量减少一半,则物体的加速度将变为8m/s2

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科目: 来源: 题型:解答题

20.如图所示,质量m=4kg的物块,从静止开始从斜面顶端下滑,已知斜面足够长,倾角θ=37°,物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.2,求
(1)物块受到的滑动摩擦力f的大小;
(2)物块在5s内的位移x及它在5s末的速度v?(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2

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科目: 来源: 题型:解答题

19.测量两只电流表G1(10mA,内阻约100Ω)和G2(5mA,内阻约150Ω)的内阻,给出下列器材:
定值电阻:R1=100Ω,R2=10Ω;
滑动变阻器:R3=(0-200Ω),R4(0-100Ω);
干电池(1.5V,内阻未知);单刀诺开关S1;单刀挪开关S2;导线若干.
①选择定值电阻R1,滑动变阻器R4
②实验电路设计如图所示.
③如果闭合开关S1,将开关S2,拨至“1”,电流表G1和G2的读数分别为I1和I2,则可测量电流表G1(填“G1”或“G2”)的电阻,其计算关系式为r1=$\frac{({I}_{2}-{I}_{1}){R}_{1}}{{I}_{1}}$(用题给符号表示).

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18.图甲为竖直放置的离心轨道,其中圆轨道的半径r=0.50m,在轨道的最低点A和最高点B各安装了一个压力传感器(图中未画出),小球(可视为质点)从斜轨道的不同高度由静止释放,可测出小球在轨道内侧通过这两点时对轨道的压力FA和FB.g取10m/s2

(1)若不计小球所受阻力,且小球恰能过B点,求小球通过A点时速度vA的大小;
(2)若不计小球所受阻力,小球每次都能通过B点,FB随FA变化的图线如图乙中的a所示,求小球的质量m;
(3)若小球所受阻力不可忽略,小球的质量m=0.15kg,FB随FA变化的图象如图乙中的b所示,求当FA=16N时,小球从A运动到B的过程中损失的机械能△E.

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17.一木块自由落下,在木块下落途中被一颗飞来的子弹击中,击中后子弹留在木块中,结果木块着地时间未变,但产生了水平方向的偏移(  )
A.木块是被水平方向飞行的子弹击中的
B.木块是被斜向下方向飞行的子弹击中的
C.木块在被击中的过程中,在水平方向子弹与木块的总动量不守恒
D.木块被击中前后,竖直方向的动量是增加的

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16.如图所示,一质量为m的带电小球在重力作用下恰好在匀强电场中匀速下落,则在小球下落过程中,小球的重力势能和电势势能将(  )
A.都增大B.都减小
C.重力势能增大,电势能减小D.重力势能减小,电势能增大

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15.如图甲所示,一质量为M=6kg的木板B静止在光滑的水平面上,其左端上表面紧靠一固定光滑斜面的底端,斜面底端与木块B左端的上表面之间有一端小圆弧平滑连接,轨道与水平面的夹角θ=53°,斜面长s=1m,一质量为m=2kg的物块A从斜面顶端由静止释放,小物块A刚好没有从木板B的右端滑出,已知物块A与木板B上表面间的动摩擦因数μ=0.3,sin53°=0.8,cos53°=0.6,g取10m/s2

(1)物块A刚滑上木板B时的速度有多大?
(2)木板B的长度为多少?
(3)以物块A滑上木板B开始计时,在乙图中分别作出A、B在2s内的速度时间图象(以水平向右为正方向)

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14.如图所示,圆环中通以逆时针方向的电流I1,长直导线通过环中心且固定不动,圆环与长直导线间绝缘且在同一平面内,当长直导线内通入向上的电流I2时,环的运动情况是(  )
A.向右运动B.向左运动
C.俯视是逆时针运动D.俯视是顺时针运动

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13.如图所示的空间分布Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区域,各边界面相互平行,Ⅰ区域是电压为U的平行板电场,Ⅱ、Ⅲ区域为匀强磁场,磁场的方向分别为垂直纸面向外和垂直纸面向里,磁感应强度大小分别为B和2B,两个磁场区域宽度均为d,一质量为m、电荷量为q的正粒子从O1点由静止释放,通过N板小孔O2后水平垂直进入磁场区域Ⅱ,已知粒子的荷质比满足关系:$\frac{q}{m}$=$\frac{U}{2{d}^{2}{B}^{2}}$,粒子的重力忽略不计.求:
(1)粒子离开Ⅰ区域时的速度大小v;
(2)粒子在Ⅱ区域内的运动时间t;
(3)粒子离开Ⅲ区域时速度与边界面的夹角α.

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