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【题目】某矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴做匀速转动,通过线圈的磁通量随时间按如图所示的规律变化,当t=0时,Φ=Φ0,图中Φ0、t1、t2均已知,则下列说法正确的是
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A. t1时刻,线圈中的感应电流为零
B. t1~t2时间内,线圈中的电流先增大后减小
C. 线圈转动的角速度大小为![]()
D. 若将线圈的转速增大为原来的2倍,则线圈中感应电流的电功率是原来的4倍
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【题目】如图所示,长为L的规则枕形导体原来不带电,O点是其几何中心。将一个带正电、电荷量为Q的点电荷放置在距导体左端R处,由于静电感应,枕形导体的a、b端分别出现感应电荷,k为静电力常量。电键S最初断开,则( )
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A. 导体两端的感应电荷在O点产生的场强大小等于0
B. 导体两端的感应电荷在O点产生的场强大小等于![]()
C. 若闭合S,有电子从枕形导体流向大地
D. 导体a、b端电势满足关系φa<φb
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【题目】如图甲所示,在光滑绝缘的水平面上固定两个等量的正点电荷,M、O、N为两点电荷连线上的点,其中O为连线中点,且MO=ON.在M点由静止释放一个电荷量为q的正试探电荷,结果该试探电荷在MN间做来回往复运动,在一个周期内的v-t图像如图乙所示,则下列说法正确的是
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A. M和N两点的电场强度和电势完全相同
B. 试探电荷在O点所受电场力最大,运动的速度也最大
C. 试探电荷在t2时刻到达O点,t4时刻到达N点
D. 试探电荷从M经O到N的过程中,电势能先减小后增大
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【题目】如图所示,真空中A、B两个点电荷的电荷量分别为
和
,放在光滑绝缘水平面上,A、B之间用绝缘的轻弹簧连接
当系统平衡时,弹簧的伸长量为
若弹簧发生的均是弹性形变,则
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A. 保持Q不变,将q变为2q,平衡时弹簧的伸长量等于![]()
B. 保持q不变,将Q变为2Q,平衡时弹簧的伸长量小于![]()
C. 保持Q不变,将q变为
,平衡时弹簧的缩短量等于![]()
D. 保持q不变,将Q变为
,平衡时弹簧的缩短量小于![]()
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【题目】如图所示,把A,B两个小球用等长细线悬挂起来,一小球自然下垂,拉起另一个小球,放下时它们将相碰,请你利用该实验方法验证动量守恒定律.
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(1)写出该实验必须测量的物理量(并设定表示相应物理量的字母):______________________________;
(2)用你所设定的字母写出验证动量守恒定律表达式:____________________________________ ;
(3)请你写出一条减小实验误差的建议:________________________________.
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【题目】如图所示,同一均匀介质中的一条直线上有相距12m的两个振幅相等的振源A、B,从0时刻起,A、B同时开始振动。图甲为A的振动图象,图乙为B的振动图象。若A向右传播的波与B向左传播的波在0.4 s时相遇,下列说法正确的是( )
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A. 两列波在A、B间的传播速度均为30m/s
B. t=ls时,振源A的位移为0
C. 两列波的波长都是0.3 m
D. 在两列波相遇过程中,A、B连线的中点C始终静止不动
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【题目】预警雷达探测到敌机在20000m上空水平匀速飞行,立即启动质量m=100kg的防空导弹,导弹的火箭发动机在制导系统控制下竖直向下喷气,使导弹由静止以a=10g(g=10m/s2)的加速度竖直向上匀加速上升至5000m高空,喷气方向立即变为与竖直方向成θ角(cosθ=1/11)斜向下,导弹做曲线运动,直至击中敌机。假设导弹飞行过程中火箭推力大小恒定,且不考虑导弹质量变化及空气阻力,导弹可视为质点。试求:
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(1)火箭喷气产生的推力;
(2)导弹从发射到击中敌机所用的时间;
(3)导弹击中敌机时的动能。
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【题目】(7分)如图6所示,质量为m的小球,用不可伸长的线悬于固定点O,线长为l,初始线与铅垂线有一个夹角,初速为0. 在小球开始运动后,线碰到铁钉O1. 铁钉的方向与小球运动的平面垂直. OO1=h<l,且已知OO1与铅垂线夹角为β. 假设碰后小球恰能做圆周运动. 求线与铁钉碰前瞬时与碰后瞬时张力的变化.
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【题目】如图,质量为
的物体甲通过三段轻绳悬挂,三段轻绳的结点为O,轻绳OB水平且B端与站在水平面上的质量为
的人向连,轻绳OA与竖直方向的夹角
,物体甲及人均处于静止状态,(已知
,
,
,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)求:
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(1)轻绳OA、OB受到的拉力是多大?
(2)人受到的摩擦力是多大?方向如何?
(3)若人的质量
,人与水平面之间的动摩擦因数为
,则欲使人在水平面上不滑动,物体甲的质量
最大不能超过多少?
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【题目】如图所示,倾角为
的足够长光滑、固定斜面的底端有一垂直斜面的挡板,A、B两物体质量均为m,通过劲度系数为k的轻质弹簧相连放在斜面上,开始时两者都处于静止状态,现对A施加一沿斜面向上的恒力F=2 μmgsinθ(g为重力加速度),经过作用时间t,B刚好离开挡板,若不计空气阻力,求:
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(1)刚施加力F的瞬间,A的加速度大小;
(2)B刚离开挡板时,A的速度大小;
(3)在时间!内,弹簧的弹力对A的冲量IA。
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