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【题目】某小组做“探究功与速度变化的关系”的实验如图所示,下列说法正确的是_____
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A.实验中可使木板适当倾斜来平衡摩擦力,方法是把木板的一端适当垫高使未连纸带的小车在木板上做匀速直线运动
B.平衡摩擦力后,当小车速度最大时,橡皮筋处于伸长状态
C.实验中所用的橡皮筋必须是完全相同的
D.小车的速度,选取纸带上相邻点的间距相等的部分求解
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【题目】如图所示,质量为0.4kg的木块以2m/s的速度水平地滑上静止的平板小车,小车的质量为1.6kg,木块与小车之间的动摩擦因数为0.25(g取10m/s2)。设小车足够长,地面光滑,求:
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(1)木块和小车相对静止时小车的速度;
(2)从木块滑上小车到它们处于相对静止所经历的时间;
(3)从木块滑上小车到它们处于相对静止木块在小车上滑行的距离。
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【题目】如图所示为磁流体发电机的示意图.金属板M、N之间的间距为d,板间有垂直纸面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场,将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量带正电和带负电的微粒,而从整体来说呈中性)以速度v从左侧喷射入磁场,这时金属板上就会聚集电荷,产生电压.则下列说法中正确的是
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A. 金属板M上聚集负电荷,金属板N上聚集正电荷
B. 通过电阻R的电流方向由a到b
C. 通过电阻R的电流方向由b到a
D. 该发电机的电动势![]()
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【题目】对于欧姆定律,理解正确的是( )
A. 从
可知,导体中的电流跟加在它两端的电压成正比,跟它的电阻成反比
B. 从
可知,导体的电阻跟导体两端的电压成正比,跟导体中的电流成反比
C. 从
可知,导体两端的电压随电阻的增大而增高
D. 从
可知,导体两端的电压为零时,导体的电阻也为零
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【题目】如图所示,摩托车做腾跃特技表演,沿曲面冲上高0.8m顶部水平高台,接着以v=3m/s水平速度离开平台,落至地面时,恰能无碰撞地沿圆弧切线从A点切入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑.A、B为圆弧两端点,其连线水平.已知圆弧半径为R=1.0m,人和车的总质量为180kg,特技表演的全过程中,阻力忽略不计.(计算中取g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6).求:
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(1)从平台飞出到A点,人和车运动的水平距离S;
(2)从平台飞出到A点时速度及圆弧对应圆心角θ;
(3)人和车运动到达圆弧轨道A点时对轨道的压力大小;
(4)人和车运动到圆弧轨道最低点O速度v′=
m/s此时对轨道的压力大小.
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【题目】设空间中存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,如右图所示。已知一离子在电场力和洛仑兹力的作用下,从静止开始自A点沿ABC曲线运动,到达B点时速度为零,C点是运动的最低点,忽略重力,以下说法中正确的是:( )
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A. 这个离子必带正电荷;
B. A点和B点位于同一高度;
C. 离子在C点时速度最大;
D. 离子达B点后将沿原路返回点。
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【题目】如图所示,一价氢离子(
)和二价氦离子(
)的混合体,经同一加速电场加速后,垂直射入同一偏转电场中,偏转后,打在同一荧光屏上,则它们( )
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A. 同时到达屏上同一点 B. 先后到达屏上同一点
C. 同时到达屏上不同点 D. 先后到达屏上不同点
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【题目】如图,两根电阻不计的平行光滑金属导轨相距L=0.5m水平放置,一端与阻值R=0.3Ω的电阻相连。导轨x>0一侧存在沿x方向变化的稳恒磁场,其方向与导轨平面垂直,x=0处磁场的磁感应强度B0=1T。一根质量m=0.1kg、电阻r=0.1Ω的金属棒垂直置于导轨上。棒在外力作用下从x=0处以初速度v0=2m/s沿导轨向右运动,运动过程中速度v与位移x满足
关系,通过电阻的电流保持不变。求:
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(1)金属棒运动过程中通过电阻R的电流;
(2)导轨x>0一侧磁感应强度Bx随x变化关系;
(3)金属棒从x=0运动到x=2m过程中外力的平均功率。
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【题目】如图所示,真空中水平放置的两个相同极板Y和
长为L,相距d,足够大的竖直屏与两极板右侧相距b,在两板间加上可调偏转电压U,一束质量为m,带电量为+q的粒子(不计重力)从两板左侧中点A以初速度v沿水平方向射入电场且能穿出
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(1)证明:粒子飞出电场后的速度方向的反向延长线交于两极板间的中心O点;
(2)求两板间所加偏转电压U的范围;
(3)求粒子可能到达屏上区域的长度。
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【题目】如图,空间某一区域内存在着相互垂直的匀强电场和匀强磁个带电粒子以某一初速度由A点进入这个区域沿直线运动,从C点离开区域;如果这个区域只有电场,则粒子从B点离开场区;如果这个区域只有磁场,则粒子从D点离开场区;设粒子在上述三种情况下,从A到B点、A到C点和A到D点所用的时间分别是t1、t2和t3,比较t1、t2和t3的大小,则(粒子重力忽略不计)
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A.
B.
C.
D. ![]()
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