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【题目】如图所示,水平面上固定着两根相距L且电阻不计的足够长的光滑金属导轨,导轨处于方向竖直向下、磁感应强度为B的匀强磁场中,铜棒a、b的长度均等于两导轨的间距,电阻均为R、质量均为m,铜棒平行地静止在导轨上且与导轨接触良好.现给铜棒a一个平行于导轨向右的瞬时冲量I,关于此后的过程,下列说法正确的是( )

A. 回路中的最大电流为

B. 铜棒b的最大加速度为

C. 铜棒b获得的最大速度为

D. 回路中产生的总焦耳热为

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【题目】如图所示,虚线EF左侧区域I内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,右侧区域内有垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为2B,边长为L、粗细均匀的正方形金属线框在区域I,线框平面与磁场垂直,cd边与虚线EF平行,线框的电阻为R,现使线框由图示位置以速度v向右匀速运动,则在线框通过EF过程中,下列说法中正确的是

A. 通过导线横截面的电量为

B. 线框ab边的电流大小为

C. 线框受到的安培力的大小为

D. 线框中产生的焦耳热为

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【题目】质量M=0.2kg的长木板静止在水平面上,长木板与水平面间的动摩擦因数μ2=0.1.现有一质量也为0.2kg的滑块以v0=1.2m/s的速度滑上长板的左端,小滑块与长木板间的动摩擦因数μ1=0.4.滑块最终没有滑离长木板,求滑块在开始滑上长木板到最后静止下来的过程中,滑块滑行的距离是多少(以地球为参考系)?

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【题目】如图为两形状完全相同的金属环A、B平行竖直的固定在绝缘水平面上,且两圆环的圆心Ol、O2的连线为一条水平线,其中M、N、P为该连线上的三点,相邻两点间的距离满足MOl=O1N=NO2 =O2P.当两金属环中通有从左向右看逆时针方向的大小相等的电流时,经测量可得M点的磁感应强度大小为B1、N点的磁感应强度大小为B2,如果将右侧的金属环B取走,P点的磁感应强度大小应为

A. B. C. D.

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【题目】如图所示,虚线a、b、c为某静电场中的三条等势线,Uab=Ubc,实线为某一带正电粒子在电场中运动的轨迹,粒子的电量为q、质量为m,粒子只受电场力作用.A、B、C为粒子运动轨迹与三条等势线的交点,粒子在A点的速度大小为v1,在C点的速度大小为v2,则下列判断正确的是

A.

B.

C. 粒子在B点的速度大小为

D. 粒子一定是从A点向C点运动

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【题目】如图甲所示光滑导轨水平放置在斜向下且与水平方向夹角为60°的匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示(规定斜向下为正方向),导体棒ab垂直导轨放置,除了电阻R的阻值外,其余电阻不计,导体棒ab在水平外力作用下始终处于静止状态,规定a→b的方向为电流的正方向,水平向右的方向为外力的正方向,则在0~t时间内,能正确反映流过导体棒ab的电流i和导体棒ab所受水平外力F随时间t变化的图像的是

A. B. C. D.

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【题目】2004年雅典奥运会上,我国运动员黄珊汕第一次参加蹦床项目的比赛就取得了铜牌的优异成绩。假设表演时运动员仅在竖直方向运动,通过传感器将弹簧床面与运动员间的弹力随时间变化的规律在计算机上绘制出如图所示的曲线,假设当地的重力加速度g=10m/s2。依据图像给出的信息。

(1)运动员离开弹簧床上升的最大高度。

(2)运动过程中运动员的最大加速度。

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【题目】“神州五号”飞船完成了预定空间科学和技术实验任务后,返回舱开始从太空向地球表面预定轨道返回,返回舱开始时通过自身制动发动机进行调控减速下降,穿越大气层后在一定高度打开阻力降落伞进一步减速下降,穿越大气层后,在一定高度打开阻力降落伞,这一过程中若返回舱所受的空气阻力与速度的平方成正比,比例系数(空气阻力系数)为K,所受空气浮力不变,且认为竖直降落,从某时刻开始计时,返回舱的运动v-t图象如图所示,图中AB是曲线在A点的切线,切线交于横轴上一点B的坐标为(8、0),CD是曲线AD的渐进线,假如返回舱总质量为M=400kg,g10m/s2,试问:

(1)返回舱在这一阶段是怎样运动的?

(2)在开始时刻vo=160m/s时,它的加速度多大?

(3)求空气阻力系数k的数值。

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【题目】一辆汽车在平直公路上以恒定功率P0匀速行驶,行驶的速度为v0.由于前方出现险情,汽车要减速慢行,驾驶员在tl时刻将发动机的功率减半,以的恒定功率行驶到t2时刻通过险情区,驾驶员立即将功率增大到P0,以恒定功率P0继续向前行驶到t3时刻,则0~t3这段时间内,汽车的速度随时间变化的关系图象可能是( )

A. B.

C. D.

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【题目】如图,理想变压器原、副线圈的匝数比为,原线圈一侧接一输出电压恒为的正弦交流电源,电阻的阻值相等。下列说法正确的是()

A. S断开时,图中电压 B. S断开时,消耗的电功率等于2

C. S闭合后,消耗的电功率相同 D. S闭合后,两端电压比S闭合前的更小

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同步练习册答案