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【题目】如图所示,足够长的平行光滑金属导轨水平放置,宽度L=0.4m一端连接R=1Ω的电阻.导线所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=1T.导体棒MN放在导轨上,其长度恰好等于导轨间距,与导轨接触良好,导轨和导体棒的电阻均可忽略不计.在平行于导轨的拉力F作用下,导体棒沿导轨向右匀速运动,速度v=5m/s.求:
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(1)感应电动势E和感应电流I;
(2)在0.1s时间内,拉力做的功;
(3)若将MN换为电阻r=0.25Ω的导体棒,其他条件不变,求导体棒两端的电压U.
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【题目】用如图所示的装置可以完成“探究加速度与力、质量的关系”的实验。用总质量为m的托盘和砝码所形成的重物通过滑轮牵引小车,使它在长木板上运动,打点计时器在纸带上记录小车的运动情况。
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①打点计时器使用的电源是_________(选填选项前的字母)。
A.直流电源 B.交流电源
②实验中,需要平衡摩擦力和其他阻力。正确操作方法是
_______(选填选项前的字母)。
A.把长木板右端垫高 B.改变小车的质量
③在__________(选填选项前的字母)且计时器打点的情况下,轻推一下小车,若小车拖着纸带做匀速运动,表明已经消除了摩擦力和其他阻力的影响。
A. 不悬挂重物 B.悬挂重物
④实验中,为了保证悬挂重物的重力近似等于使小车做匀加速运动的拉力,悬挂重物的总质量m与小车M之间应满足的条件是__________
A .M >>m B. m>>M
⑤安装好实验装置,正确进行实验操作,物体做匀加速直线运动。从打出的纸带中选出符合要求的纸带,如图所示(其中一段纸带图中未画出)。图中O点为打出的起始点,且速度为零。选取在纸带上连续打出的点A、B、C、D、E、F、G作为计数点。其中测出D、E、F点距起始点O的距离分别为s1,s2,s3,如图所示。已知打点计时器打点周期为T。物体运动到E点时的瞬时速度表达式为vE=_____________ ;物体运动的加速度表达式a=_________________
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⑥该同学在实验中,得到了如图的α﹣F图象,发生这种现象的原因________________________.
⑦该同学在分析了原因后,决定改进实验原理。在实验中,他每次改变拉力时,就将小车中的砝码取出,加到托盘中,把托盘和托盘中的砝码总重力视为合力F,对应的加速度α从纸带中计算得出,多次测量后,绘出 α﹣F图象。你认为这种方法能否避免图8中出现的问题吗?请分析原因__________________。
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【题目】如图所示,光滑绝缘的水平桌面上有A、B两个带电小球,A球固定不动,现给B球一个垂直AB连线方向的初速度v0,使B球在水平桌面上运动,B球在水平方向仅受电场力,有关B球的运动的说法正确的是
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A. 若A、B为异种电性的电荷,B球一定做匀速圆周运动
B. 若A、B为异种电性的电荷,B球一定做加速度减小、速度变小的变速曲线运动
C. 若A、B为同种电性的电荷,B球一定做加速度减小、速度增大的变速曲线运动
D. 若A、B为同种电性的电荷,B球一定做加速度减小、速度减小的变速曲线运动
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【题目】如图甲所示,质量mA=1 kg,mB=2 kg的A、B两物块叠放在一起静止于粗糙水平地面上。t=0时刻,一水平恒力F作用在物块B上,t=1 s时刻,撤去F,B物块运动的速度—时间图像如图乙所示,若整个过程中A、B始终保持相对静止,则( )
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A. 物块B与地面间的动摩擦因数为0.2
B. 1~3 s内物块A不受摩擦力作用
C. 0~1 s内物块B对A的摩擦力大小为4 N
D. 水平恒力的大小为12 N
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【题目】如图,欲使在粗糙斜面上匀速下滑的木块A停下,可采用的方法是
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A. 减小斜面的倾角
B. 对木块A施加一个垂直于斜面的力
C. 对木块A施加一个竖直向下的力
D. 在木块A上再叠放一个重物
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【题目】如图所示,三个同心圆是以点电荷Q为圆心的等势面,相邻等势面的电势差相等,则下列说法正确的是( )
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A. 一个点电荷+q在B点所受的电场力比在A点的大
B. 一个点电荷+q在B点具有的电势能比在A点的小
C. 将电荷+q由B点移到C点,电场力做正功
D. 将同一个电荷由B点移到D点电场力做的功比由C点移到A点多
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【题目】如图所示,吊环运动员将吊绳与竖直方向分开相同的角度,重力大小为G的运动员静止时,左边绳子张力为T1,右边绳子张力为T2。则下列说法正确的是( )
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A. T1和 T2是一对作用力与反作用力
B. 运动员两手缓慢撑开时,T1和 T2都会变小
C. T2一定大于G
D. T1+ T2=G
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【题目】如图所示,物块P放在直角三角形斜面体Q上,Q放在弹簧上面并紧挨着竖直墙壁,初始时P、Q静止。现用力F沿斜面向上推P,但P和Q并未运动。下列说法正确的是
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A. P、Q之间的弹力一定变小
B. P、Q之间的摩擦力大小可能不变
C. Q与墙之间摩擦力可能为零
D. 弹簧弹力可能变小
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【题目】如图所示,平行金属导轨OP、KM和PQ、MN相互垂直,且OP、KM与水平面间夹角为θ=37°,导轨间距均为L=1 m,电阻不计,导轨足够长.两根金属棒ab和cd与导轨垂直放置且接触良好,ab的质量为M=2kg,电阻为R1=2 Ω,cd的质量为m=0.2 kg,电阻为R2=1 Ω,金属棒和导轨之间的动摩擦因数均为μ=0.5,两个导轨平面均处在垂直于轨道平面OPKM向上的匀强磁场中。现让cd固定不动,将金属棒ab由静止释放,当ab沿导轨下滑x=6 m时,速度已达到稳定,此时,整个回路消耗的电功率为P=12 W。(sin370=0.6 , cos370=0.8,g 取10m/s2 )求:
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(1)磁感应强度B的大小;
(2)ab沿导轨下滑x=6 m的过程中ab棒上产生的焦耳热Q;
(3)若将ab与cd同时由静止释放,当运动时间t=0.5s时,ab的速度vab与cd棒速度vcd的关系式。
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【题目】如图所示,左右两套装置完全相同,用导线悬挂的金属细棒ab、cd分别位于两个蹄形磁铁的中央,悬挂点用导线分别连通。现用外力使ab棒向右快速摆动,则此时cd棒受到的安培力方向及这个过程中右侧装置的工作原理相当于
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A. cd棒受到的安培力向右,右侧装置的工作原理相当于电动机
B. cd棒受到的安培力向左,右侧装置的工作原理相当于发电机
C. cd棒受到的安培力向右,右侧装置的工作原理相当于发电机
D. cd棒受到的安培力向左,右侧装置的工作原理相当于电动机
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