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【题目】如图甲所示,一光滑的平行金属导轨ABCD竖直放置,AB、CD相距L,在A、C之间接一个阻值为R的电阻;在两导轨间的abcd矩形区域内有垂直导轨平面向外、高度为5h的有界匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、电阻为r、长度也为L的导体棒放在磁场下边界ab上(与ab边重合).现用一个竖直向上的力F拉导体棒,使它由静止开始向上运动,导体棒刚要离开磁场时恰好做匀速直线运动,导体棒与导轨始终垂直且保持良好接触,导轨电阻不计.F随导体棒与初始位置的距离x变化的情况如图乙所示,下列说法正确的是
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A. 导体棒离开磁场时速度大小为![]()
B. 离开磁场时导体棒两端电压为![]()
C. 导体棒经过磁场的过程中,通过电阻R的电荷量为![]()
D. 导体棒经过磁场的过程中,电阻R产生焦耳热为![]()
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【题目】如图所示,螺线管与灵敏电流计相连,磁铁从螺线管的正上方由静止释放,向下穿过螺线管。下列说法正确的是
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A. 电流计中的电流先由a到b,后由b到a
B. a点的电势始终低于b点的电势
C. 磁铁减少的重力势能等于回路中产生的热量
D. 磁铁刚离开螺线管时的加速度小于重力加速度
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【题目】分子力F、分子势能EP与分子间距离r的关系图线如甲、乙两条曲线所示(取无穷远处分子势能EP=0).下列说法正确的是( )
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A. 甲图线为分子势能与分子间距离的关系图线
B. 随着分子间距离的增大,分子力先减小后一直增大
C. 若分子间的距离r增大,则分子间的作用力做负功,分子势能增大
D. 在r<r0阶段,分子力减小时,分子势能也一定减小
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【题目】甲、乙两质点自同一地点沿同一直线运动,其v﹣t图象如图所示.下列说法正确的是( )
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A. 第1s末,两质点相遇
B. 第2s末,甲的加速度方向发生改变
C. 第4s末,两质点相距20m
D. 0~2s内,两质点间的距离越来越大
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【题目】从地面竖直上抛一物体A,同时在离地面某一高度处有一物体B自由下落,两物体在空中同时到达同一高度时速度大小均为v,则下列说法正确的是( )
A. A上抛的初速度与B落地时速度大小相等,都是2v
B. 两物体在空中运动的时间相等
C. A上升的最大高度与B开始下落时的高度相同
D. 两物体在空中同时达到的同一高度处一定是B开始下落时高度的中点
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【题目】如图所示,变压器原、副线圈匝数比为2:1.电池和交变电源的电动势都为4V,内阻均不计,电流表视为理想电表,变压器视为理想变压器,则下列说法正确的是( )
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A. S与a接通的瞬间,R中无感应电流
B. S与a接通稳定后,R两端的电压为2V
C. S与b接通稳定后,R的滑片向上滑,电流表的示数变小
D. S与b接通稳定后,R两端的电压为2V
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【题目】如图一质点在0~22s时间内直线运动的v—t图象,则下列说法正确的是( )
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A. CD段和DE段的加速度方向相同
B. 整个过程中,BC段的加速度最大
C. 整个过程中,质点在C点离出发点最远
D. DE段质点做匀加速直线运动
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【题目】(20分)如下图所示,光滑水平面MN左端挡板处有一弹射装置P,右端N与处于同一高度的水平传送带之间的距离可忽略,传送带水平部分NQ的长度L=8m,皮带轮逆时针转动带动传送带以v = 2m/s的速度匀速转动。MN上放置两个质量都为m = 1 kg的小物块A、B,它们与传送带间的动摩擦因数μ = 0.4。开始时A、B静止,A、B间压缩一轻质弹簧,其弹性势能Ep = 16 J。现解除锁定,弹开A、B,并迅速移走弹簧。取g=10m/s2。
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(1)求物块B被弹开时速度的大小;
(2)求物块B在传送带上向右滑行的最远距离及返回水平面MN时的速度vB′;
(3)A与P相碰后静止。当物块B返回水平面MN后,A被P弹出,A、B相碰后粘接在一起向右滑动,要使A、B连接体恰好能到达Q端,求P对A做的功。
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【题目】在研究影响平行板电容器电容大小因素的实验中,一已充电的平行板电容器与静电计连接如图所示.现保持B板不动,适当移动A板,发现静电计指针张角减小,则A板可能是( )
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A. 右移B. 左移C. 上移D. 下移
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【题目】如图所示为用绞车拖物块的示意图。拴接物块的细线被缠绕在轮轴上,轮轴逆时针转动从而拖动物块。已知轮轴的半径R=0.5m,细线始终保持水平;被拖动的物块初速度为零质量m=1kg,与地面间的动摩擦因数μ=0.5;轮轴的角速度随时间t变化的关系是ω=kt,k=2rad/s2,g取10m/s2,以下判断正确的是( )
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A.物块的加速度逐渐增大
B.细线对物块的拉力恒为5N
C.
时,细线对物块的拉力的瞬时功率为12W
D.前2秒内,细线对物块拉力做的功为6J
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