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【题目】如图所示,两根相距为L的平行直导轨ab、cd,b、d间连有一固定电阻R,导轨电阻可忽略不计.MN为放在ab和cd上的一导体杆,与ab垂直,其电阻也为R.整个装置处于匀强磁场中,磁感应强度的大小为B,磁场方向垂直于导轨所在平面(垂直纸面向里).现对MN施力使它沿导轨方向以速度v水平向右做匀速运动.令U表示MN两端电压的大小,则( )
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A.
,流过固定电阻R的感应电流由d经R到b
B.
,流过固定电阻R的感应电流由d经R到b
C. MN受到的安培力大小
,方向水平向左
D. MN受到的安培力大小
,方向水平向左
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【题目】甲、乙两物体沿统一直线运动,运动过程中的位移—时间图像如图所示,下列说法中正确的是( )
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A. 0~6s内甲物体做匀变速直线运动
B. 0~6s内乙物体的速度逐渐减小
C. 0~5s内两物体的平均速度相等
D. 0~6s内存在某时刻两物体的速度大小相等
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【题目】如图所示,A、B、C 三个不同的位置向右分别以 vA、vB、vC 的水平初速度抛出三个小球 A、B、C,其中 A、B 在同一竖直线上,B、C 在同一水平线上,三个小球均同时落在地面上的 D 点,不计空气阻力.则必须( )
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A. 先同时抛出 A、B 两球,再抛出 C 球
B. 先同时抛出 B、C 两球,再抛出 A 球
C. 必须满足vA= vB =vC
D. 三球落地时 C 球与竖直向下方向夹角最小
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【题目】矩形线圈abcd位于通电直导线附近,且开始时与导线在同一平面,如图所示,线圈的两条边与导线平行,要使线圈中产生顺时针方向的电流,可以
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A. 线圈不动,增大导线中的电流
B. 线圈向上平动
C. ad边与导线重合,绕导线转过一个小角度
D. 以bc边为轴转过一个小角度
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【题目】如图所示,水平光滑绝缘轨道MN处于水平向右的匀强电场中,一个质量为m、电荷量为-q的滑块(可视为质点),从轨道上的A点以水平初速度v0滑出,滑块向右做直线运动,当第一次到达B点时速度为v1设滑块在运动过程中,电荷量始终保持不变。
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(1)求滑块从A点运动到B点的过程中,静电力所做的功W;
(2)求电势差UAB;
(3)若规定A点电势为φA,求滑块运动到B点时的电势能EPB。
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【题目】如图所示,在光滑水平面上有一边长为L的N匝正方形闭合导体线框abcd,处于磁感应强度为B的有界匀强磁场中,其ab边与磁场的右边界重合。线框由同种粗细均匀的导线制成,它的总电阻为R。现将线框以恒定速度v水平向右匀速拉出磁场。此过程中保持线框平面与磁场方向垂直,拉力在线框平面内切与ab边垂直,且bc边始终与磁场的右边界保持垂直。求在线框被拉出磁场的过程中
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(1)线框内的电流大小;
(2)ab两端的电压;
(3)线框中产生的热量。
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【题目】如图所示,一个质量为0.6kg的小球以某一初速度从P点水平抛出,恰好从圆弧ABC的A点的切线方向进入圆弧(不计空气阻力,进入圆弧时无机被能损失)。已知圆弧的半径R=0.6m,
=60°,小球到达A点时的速度vA=8m/s。g取10m/s2,求:
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(1)小球做平抛运动的初速度v0
(2)P点与A点的高度差
(3)小球刚好能到达圆弧最高点C,求此过程小球克服摩擦力所做的功。
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【题目】如图所示,一质量为m,电荷量为+Q的小球A系在绝缘细绳下端,另一带电量未知的小球B固定于悬点的正下方(A,B均视为点电荷),轻绳与竖直方向成θ角,小球A,B静止于同一高度。已知重力加速度为g,问:
(1)小球B带正电?还是负电?
(2)两球间的静电力多大?
(3)小球B在A处产生的场强多大?
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【题目】如图所示是冶炼金属的高频感应炉的示意图,冶炼炉内装入被冶炼的金属,线圈通入高频交变电流,这时被冶炼的金属就能被熔化.这种冶炼方法速度快、温度容易控制,并能避免有害杂质混入被炼金属中,因此适于冶炼特种金属.该炉的加热原理是( )
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A. 利用线圈中电流产生的焦耳热
B. 利用红外线
C. 利用交变电流的交变磁场在炉内金属中产生的涡流
D. 利用交变电流的交变磁场所激发的电磁波
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【题目】如下图所示,在半径为R的圆形区域内有匀强磁场.在边长为2R的正方形区域里也有匀强磁场,两个磁场的磁感应强度大小相同.两个相同的带电粒子以相同的速率分别从M、N两点射入匀强磁场.在M点射入的带电粒子,其速度方向指向圆心;在N点射入的带电粒子,速度方向与边界垂直,且N点为正方形边长的中点,则下列说法正确的是( )
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A. 带电粒子在磁场中飞行的时间可能相同
B. 从M点射入的带电粒子可能先飞出磁场
C. 从N点射入的带电粒子可能先飞出磁场
D. 从N点射入的带电粒子不可能比M点射入的带电粒子先飞出磁场
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