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【题目】质量为m的金属导体棒置于倾角为
的导轨上,棒与导轨间的动摩擦因数为
,当导体棒通以垂直纸面向里的电流时,恰能在导轨上静止,如图所示的四个图中,标出了四种可能的匀强磁场方向,其中棒与导轨问的摩擦力可能为零的是( )
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A.
B.
C.
D. ![]()
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【题目】在中国,每年由于交通造成死亡的事故中50%以上都与酒后驾车有磁,酒后驾车的危害触目惊心。驾驶员从视觉感知前方危险,到汽车开始制动的时间称为反应时间,酒后驾驶将明显增加反应时间,对比某驾驶员正常驾驶和酒后驾驶过程,记录感知前方危险后汽车运动v-t图线如图甲、乙所示。则( )
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A. 图乙对应于正常驾车B. 全过程酒后驾车的时间比较短
C. 全过程酒后驾车的位移比较小D. 全过程酒后驾车的平均速度比较大
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【题目】如图所示,两光滑平行倾斜导轨PQ、EF所在平面与水平面的夹角为θ,匀强磁场垂直于导轨所在平面斜向下,导轨下端接一电阻R,质量为m的导体棒用平行于导轨的细线拴住置于导轨上,线的另一端跨过光滑定滑轮挂着一个质量为M的砝码,按住导体棒,整个装置处于静止状态,放手后,导体棒被细线拉着沿导轨向上运动一段位移s后,速度恰好达到最大值v(导体棒及导轨电阻忽略不计),在此过程中( )
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A.细线的拉力始终等于Mg
B.导体棒做加速度逐渐越小的加速运动
C.细线的拉力与安培力的合力对导体棒做的功等于导体棒增加的机械能
D.电阻R产生的热量Q=Mgs﹣mgssinθ﹣
mv2
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【题目】经过逾6 个月的飞行,质量为40kg的洞察号火星探测器终于在北京时间2018 年11 月27 日03:56在火星安全着陆。着陆器到达距火星表面高度800m时速度为60m/s,在着陆器底部的火箭助推器作用下开始做匀减速直线运动;当高度下降到距火星表面100m时速度减为10m/s。该过程探测器沿竖直方向运动,不计探测器质量的变化及火星表面的大气阻力,已知火星的质量和半径分别为地球的十分之一和二分之一,地球表面的重力加速度为g = 10m/s2。求:
(1)火星表面重力加速度的大小;
(2)火箭助推器对洞察号作用力的大小.
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【题目】如图所示,等腰三角形的左半部分区域内分布有垂直于纸面向外的匀强磁场,其顶点在x轴上且底边长为4L,高为L,底边与x轴平行,纸面内一直角边长为L和2L的直角三角形导线框以恒定速度沿x轴正方形穿过磁场区域.t=0时刻导线框恰好位于图中所示的位置.规定顺时针方向为导线框中电流的正方向,下列能够正确表示电流一位移(i﹣x)关系的是( )
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A.
B. ![]()
C.
D. ![]()
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【题目】某同学描绘小灯泡的伏安特。所使用的器材有:
小灯泡L(额定电压3.8V,额定电流0.50A)
电流表A(量程0.6A,内阻约0.5Ω);
灵敏电流计G(量程1mA,内阻为500Ω);
电阻箱R0(阻值范围0~9999.9Ω);
滑动变阻器R1(阻值范围0~20Ω);
电源E(电动势4.5V,内阻约2Ω);
开关S 及导线若干;
(1)为了能够实现在0-3.8V内对小灯泡的电压进行测量,需将灵敏电流计G改装成量程为4V的电压表,则______(填“串”或“并”)联的电阻箱R0的阻值应调整为_________Ω.
(2)请在图(b)的方框中画全运用上述器材描绘小灯泡伏安特性的实验电路原理图,并标注对应的器材符号_________.
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(3)实验中得到电流表A读数I和灵敏电流计G读数Ig如下表所示:
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请你根据表中数据,在图(c)的坐标系中补齐数据点,做出I-Ig曲线_______________.
(4)由I- Ig曲线可知,小灯泡的电阻随电流的增大而_______(填“变大”“变小”或者“不变”)
(5)如图(d)所示,将该小灯泡和定值电阻R与一电动势E=3.0V,内阻r=5.0Ω的电源串联时,电源的输出功率最大,可知此时小灯泡的实际功率约为________W,定值电阻的阻值R=_______ Ω(结果均保留两位有效数字)
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【题目】在如图所示的电路中,A1、A2为两个完全相同的灯泡,L为直流电阻不可忽略的自感线圈,E为电源,S为开关,R为保护电阻,下列说法正确的是( )
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A. 闭合开关S,A1先亮,A2后亮,最后A1更亮一些
B. 闭合开关S,A2先亮,A1后亮,最后A2更亮一些
C. 断开开关S,A2闪亮一下再熄灭
D. 断开开关S,A1、A2都要过一会儿再熄灭
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【题目】如图所示,闭合圆形金属环竖直固定,光滑水平导轨穿过圆环,条形磁铁沿导轨以初速度v0向圆环运动,其轴线穿过圆环圆心,与环面垂直,则磁铁在穿过圆环的整个过程中,下列说法正确的是( )
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A.金属环先有收缩趋势,后有扩张趋势
B.金属环中的感应电流方向不变
C.磁铁先做减速运动、后做加速运动
D.磁铁先做加速运动,后做减速运动
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【题目】如图所示,长木板C质量为mc=0.5kg,长度为l=2m,静止在光滑的水平地面上,木板两端分别固定有竖直弹性挡板D、E(厚度不计),P为木板C的中点,一个质量为mB=480g的小物块B静止在P点。现有一质量为mA=20g的子弹A,以v0=100m/s的水平速度射入物块B并留在其中(射入时间极短),已知重力加速度g取10m/s2
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(1)求子弹A射入物块B后的瞬间,二者的共同速度;
(2)A射入B之后,若与挡板D恰好未发生碰撞,求B与C间的动摩擦因数μ1;
(3)若B与C间的动摩擦因数μ2=0.05,B能与挡板碰撞几次?最终停在何处?
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【题目】如图所示,圆形金属线圈半径r=0.3m,匝数n=50,电阻R0=19,竖直放置在匀强磁场中;磁场的磁感应强度大小随时间t按B=(1+
t)T的规律变化,磁场方向水平向里与线圈平面垂直:两个定值电阻的阻值分别为R1=69Ω,R2=12Ω,水平平行板电容器C极板长L=0.1m,两板间距d=0.05m
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(1)求线圈中产生的感应电动势E;
(2)当滑动变阻器接入电路中的阻值R=1Ω时,求电阻R1消耗的电功率;
(3)调节滑动变阻器,可使速度为v=3×102m/s、比荷为
=3×104Ckg的带电粒子(重力忽略不计)紧贴电容器C上极板从左侧水平射入电容器后,刚好能从下极板的右边缘射出,求此时滑动变阻器接入电路的阻值。
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