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【题目】如图所示,两固定的竖直光滑金属导轨足够长且电阻不计.两质量、长度均相同的导体棒c、d,置于边界水平的匀强磁场上方同一高度h处.磁场宽为3h,方向与导轨平面垂直.先由静止释放c,c刚进入磁场即匀速运动,此时再由静止释放d,两导体棒与导轨始终保持良好接触.用ac表示c的加速度,Ekd表示d的动能,xc、xd分别表示c、d相对释放点的位移.选项中正确的是( )
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A.
B.
C.
D. ![]()
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【题目】甲、乙两位同学进行投篮比赛,由于两同学身高和体能的差异,他们分别站在不同的两处将篮球从A、B两点投出(如图所示),两人投出的篮球都能垂直打中篮板的同一点并落入篮框,不计空气阻力,则下列说法中正确的是( )
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A.甲、乙抛出的篮球从抛出到垂直打中篮板的运动时间相等
B.甲、乙抛出的篮球初速度的大小可能相等
C.甲、乙抛出的篮球初速度的竖直分量大小相等
D.甲、乙抛出的篮球垂直打中篮板时的速度相等
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【题目】如图所示,两光滑平行金属导轨间距为L,直导线MN垂直跨在导轨上,且与导轨接触良好,整个装置处于垂直于纸面向里的匀强磁场中,磁感应强度为B.电容器的电容为C,除电阻R外,导轨和导线的电阻均不计.现给导线MN一初速度,使导线MN向右运动,当电路稳定后,MN以速度v向右匀速运动时( )
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A. 电容器两端的电压为零
B. 电阻两端的电压为BLv
C. 电容器所带电荷量为CBLv
D. 为保持MN匀速运动,需对其施加的拉力大小为B2L2v/R
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【题目】“反向蹦极”是蹦极运动中的一种类型,如图所示,将弹性绳拉长后固定在运动员上,并通过其它力作用使运动员停留在地面上,当撤去其它力后,运动员从A点被“发射”出去冲向高空,当上升到B点时弹性绳恢复原长,运动员继续上升到最高点C,若运动员始终沿竖直方向运动并视为质点,忽略弹性绳质量与空气阻力。下列说法正确的是( )
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A.运动员在A点时弹性绳的弹性势能最小
B.运动员在B点的动能最大
C.运动员在C点时的加速度大小为0
D.运动员从A点运动到B点的过程弹性绳的弹性势能减小量大于运动员重力势能的增加量
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【题目】如图所示,A、B完全相同的两个小灯泡,L为自感系数较大电阻可以忽略的线圈,则( )
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A. 开关S闭合瞬间,A、B同时发光,随后A灯熄灭,B灯变暗
B. 开关S闭合瞬间,B灯亮,A灯不亮
C. 断开开关S瞬间,A、B灯同时熄灭
D. 断开开关S瞬间,B灯立即熄灭,A灯亮一下再熄灭
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【题目】 一步行者以6.0 m/s的速度追赶被红灯阻停的公共汽车,在距汽车25 m处时,绿灯亮了,汽车以1.0 m/s2的加速度匀加速启动前进,则 ( )
A. 人能追上公共汽车,追赶过程中人跑了36 m
B. 人不能追上公共汽车,人、车最近距离为7 m
C. 人能追上公共汽车,追上车前人共跑了43 m
D. 人不能追上公共汽车,且车开动后,人车距离越来越远
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【题目】如图所示,足够长的粗糙绝缘斜面与水平面成θ=37°放置,在斜面上虚线aa′和bb′与斜面底边平行,在aa′b′b围成的区域有垂直斜面向上的有界匀强磁场,磁感应强度为B=1T;现有一质量为m=10g,总电阻为R=1Ω,边长d=0.1m的正方形金属线圈MNPQ,让PQ边与斜面底边平行,从斜面上端静止释放,线圈刚好匀速穿过磁场.已知线圈与斜面间的动摩擦因数为μ=0.5,(取g=10m/s2;sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
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(1)线圈进入磁场区域时,受到安培力大小;
(2)线圈释放时,PQ边到bb′的距离;
(3)整个线圈穿过磁场的过程中,线圈上产生的焦耳热.
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【题目】如图所示,当通过下列哪种情况改变时,线圈a向右摆动( )
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A. 闭合开关,滑片p向右匀速滑动
B. 闭合开关,滑片p向左加速滑动
C. 闭合开关,滑片p向左匀速滑动
D. 开关闭合瞬间
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【题目】在验证楞次定律的实验中,为了观察线圈A、B间的相互作用,某同学将线圈B放置在一个电子秤上,线圈A固定且始终与B、电子秤不接触。
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(1)闭合电键瞬间,电流表检验出线圈B中产生了感应电流,如图所示。现保持电键闭合,调整滑动变阻器触头向_____(选填“左”或者“右”)迅速滑动,也可以在线路中产生相同方向的感应电流。
(2)以下操作能使电子秤示数增大的有_____;
A.闭合电键瞬间
B.电键保持闭合,滑动变阻器触头迅速右移
C.电键保持闭合,把线圈A向上抽出
D.电键保持闭合,拿出线圈A中的铁芯
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【题目】某同学将质量为m的一矿泉水瓶(可看成质点)竖直向上抛出,水瓶以
的加速度匀减速上升,上升的最大高度为H.水瓶往返过程受到的阻力大小不变.则
A.上升过程中水瓶的动能改变量为
B.上升过程中水瓶的机械能减少了
C.水瓶落回地面时动能大小为
D.水瓶上升过程克服重力做功的平均功率大于下落过程重力的平均功率
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