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【题目】如图所示,在竖直平面内建立xoy坐标系,在第Ⅰ象限内分布着方向沿x轴正方向、大小为E1的匀强电场;在第Ⅱ象限内分布着方向沿y轴正方向、大小E2=
的匀强电场。用长度为L的最大承受拉力为4mg的绝缘细线将质量为m、电荷量为+q的带电小球(可视为质点)悬挂在固定点M,M点坐标为(0,2L),在M点正下方距M点
的N点处有一钉子。现在用外力把小球拉到右侧与M点等高处由静止释放,小球运动到最低点,绳碰击钉子时刚好被拉断,然后进入第Ⅱ象限,经时间
,立即在第Ⅱ象限内再加垂直于xoy平面向里的匀强磁场,磁感应强度为
,再经过时间t0撤去匀强磁场和匀强电场。(已知重力加速度为g,不计空气阻力,计算结果用g、L、m、q表示)。求:
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(1)电场强度E1的大小;
(2)小球在下摆过程中达到最大速度时细线的拉力;
(3)小球在第Ⅱ象限中运动的时间t及小球离开第Ⅱ象限的位置坐标。
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【题目】如图所示,有一个等腰直角三角形的匀强磁场区域其直角边长为L,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B.边长为L、总电阻为R的正方形导线框abcd,从图示位置开始沿x轴正方向以速度v匀速穿过磁场区域.取沿abcda的感应电流为正,则表示线框中电流i随bc边的位置坐标x变化的图象正确的是( )
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A.
B. ![]()
C.
D. ![]()
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【题目】看图回答下列问题:已知图象表示物体做变速直线运动,规定v为初速度,v1为末速度.则
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(1)该图象所表示的是:规定初速度的方向为正方向还是末速度的方向为正方向?
(2)0-t1时间内物体做什么运动?加速度的大小为多少?方向为正还是为负?
(3)t1-t2时间内物体做什么运动?加速度的大小为多少?方向为正还是为负?
(4)t1-t2和t2—t3时间内相比较,物体运动的速度方向相同还是相反,加速度的大小相同吗?方向相同吗?
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【题目】圆形导体线圈a平放在水平桌面上,在a的正上方固定一竖直螺线管b,二者轴线重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路.若将滑动变阻器的滑片P向下滑动,下列表述正确的是( )
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A. 线圈a中将产生俯视顺时针方向的感应电流 B. 穿过线圈a的磁通量变小 C. 线圈a有扩张的趋势 D. 线圈a对水平桌面的压力FN将增大
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【题目】如图所示,固定于水平桌面上的金属框架cdef处在竖直向下的匀强磁场中,金属棒ab搁在框架上,可无摩擦滑动.此时adeb构成一个边长为l的正方形,棒的电阻为r,其余部分电阻不计.开始时磁感应强度为B0.
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(1)若从t=0时刻起,磁感应强度均匀增大,每秒增量为k,同时保持棒静止.求棒中的感应电流.在图上标出感应电流的方向;
(2)在上述(1)情况中,棒始终保持静止,当t=t1 s末时需加的垂直于棒的水平拉力为多少?
(3)若从t=0时刻起,磁感应强度逐渐减小,当棒以恒定速度v向右做匀速运动时,可使棒中不产生感应电流,则磁感应强度应怎样随时间变化?(写出B与t的关系式)
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【题目】某物理研究性学习小组欲测量电流表G1的内阻r1,可选用的器材有:
A.待测电流表G1(0~10mA,内阻r1约为100Ω),
B.电流表G2 (0~3mA,内阻r2为100Ω),
C.定值电阻R1=200Ω,
D.定值电阻R2=600Ω,
E.滑动变阻器R3(0~1000Ω),
F.滑动变阻器R4(0~20Ω),
G.电池E(1.5V,内阻很小),
H.电键S及导线若干。
(1)在答题卡上完成测量电路原理图的设计。
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(2)电路中应选用定值电阻________(填“
”或“
”), 滑动变阻器_______(填“R3”或“R4”)。
(3)实验中测得电流表G1和G2的示数分别为I1 、I2,则电流表G1的内阻r1=_____。(用题目中的符号表示)
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【题目】如图甲所示,两根平行金属导轨固定倾斜放置,导轨与水平面夹角为37°,相距d0=0.5 m,a、b间接一个电阻,其阻值R=1.5 Ω.在导轨c、d两点处放一根质量m=0.05 kg的金属棒且导轨ad段与导轨bc段长均为L=1 m,金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.5.金属棒电阻r=0.5 Ω,金属棒被两个垂直于导轨的木桩托住而不会下滑.在金属导轨区域加一个垂直导轨平面斜向下的匀强磁场,磁感应强度随时间的变化关系如图乙所示.重力加速度取g=10 m/s2.(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,最大静摩擦力等于滑动摩擦力)
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甲 乙
(1)求0~1.0 s内回路中产生的感应电动势大小;
(2)求t=0时刻,金属棒所受的安培力大小;
(3)在磁场变化的全过程中,若金属棒始终没有离开木桩而上升,求图乙中t0的最大值;
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【题目】关于行星绕太阳运动的说法正确的是
A. 行星绕太阳运动时,一定是做匀速曲线运动
B. 太阳系中的八大行星各自有各自的轨道焦点
C. 行星的运动方向总是沿着轨道的切线方向
D. 行星的运动方向总是与它和太阳的连线垂直
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【题目】如图所示,光滑平行金属导轨水平放置,左端通过开关S与内阻不计、电动势为E的电源相连,右端与半径为L=20 cm的光滑圆弧导轨相接,导轨电阻均不计.导轨所在空间有竖直方向的匀强磁场,磁感应强度B=0.5 T.一根质量m=60 g、电阻R=1 Ω、长为L的导体棒ab,用长也为L的两根绝缘细线悬挂,导体棒恰好与导轨接触.闭合开关S后,导体棒沿圆弧摆动,摆动过程中导体棒始终与导轨接触良好且细线处于张紧状态,导体棒摆角最大时,细线与竖直方向的夹角θ=53°,sin 53°=0.8,g取10 m/s2,则( )
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A. 磁场方向一定竖直向上
B. 运动过程中导体棒中电流是变化的
C. 导体棒在摆动过程中所受安培力F=8 N
D. 导体棒在摆动过程中电源提供的电能为0.048 J
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【题目】某同学在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,用打点计时器记录了被小车拖动的纸带的运动情况,在纸带上确定出A、B、C、D、E、F、G共7个计数点。其相邻点间的距离如图所示,每两个相邻的计数点之间还有4个打印点未画出。
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(1)试根据纸带上各个计数点间的距离,计算出打下B、F两个点时小车的瞬时速度,并将这两个速度值填入下表(要求保留3位有效数字)。
速度 | vB | vC | vD | vE | vF |
数值(m/s) | 0.479 | 0.560 | 0.640 |
(2)将B、C、D、E、F各个时刻的瞬时速度标在直角坐标系中,并画出小车的瞬时速度随时间变化的关系图线。
(3)由所画速度—时间图像求出小车加速度为________m/s2。(要求保留2位有效数字)
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