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【题目】如图所示,匀强磁场方向竖直向下,磁感应强度为B.正方形金属框abcd可绕光滑轴OO′转动,边长为L,总电阻为R,ab边质量为m,其他三边质量不计,现将abcd拉至水平位置,并由静止释放,经一定时间到达竖直位置,ab边的速度大小为v,则下列说法不正确的是( )
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A. 在竖直位置时金属框产生的电动势大小为E=BvL
B. 从水平到竖直的过程中通过ab的电荷量为q=BL2/R
C. 从水平到竖直的过程中金属框内产生热量大小等于mgL-![]()
D. 从水平到竖直的过程中通过ab杆上b点电势大于a点电势
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【题目】如图,电阻R和自感线圈L的电阻均比电灯D的小。接通S,使电路达到稳定,电灯D发光,则:
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A. 在电路甲中,断开S,电灯D将马上变暗
B. 在电路甲中,断开S,电灯D将先变得更亮,然后渐渐变暗
C. 在电路乙中,断开S,电灯D将渐渐变暗
D. 在电路乙中,断开S,电灯D将先变得更亮,然后渐渐变暗
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【题目】满载A国公民的一航班在飞行途中神秘消失,A国推断航班遭到敌对国家劫持,政府立即调动大量海空军事力量进行搜救,并在第一时间紧急调动了21颗卫星参与搜寻.“调动”卫星的措施之一就是减小卫星环绕地球运动的轨道半径,降低卫星运行的高度,以有利于发现地面(或海洋)目标.下面说法正确的是
A. 轨道半径减小后,卫星的环绕速度减小
B. 轨道半径减小后,卫星的环绕速度增大
C. 轨道半径减小后,卫星的环绕周期减小
D. 轨道半径减小后,卫星的环绕周期增大
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【题目】在冰壶比赛中,红壶以一定速度与静止在大本营中心的蓝壶发生对心碰撞,碰撞时间极短,如甲图所示。碰后运动员用冰壶刷摩擦蓝壶前进方向的冰面,来减小阻力。碰撞前后两壶运动的v-t图象如乙图中实线所示,其中红壶碰撞前后的图线平行。已知两冰壶质量相等,由图象可得
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A. 红、蓝两壶的碰撞可能是弹性碰撞
B. 碰撞后,蓝壶的瞬时速度为0.8m/s
C. 碰撞后,红、蓝两壹运动的时间之比为1:6
D. 碰撞后,红、蓝两壶与冰面间的动摩擦因数之比为5:4
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【题目】图甲是光电效应的实验装置图,图乙是光电流与加在阴极K和阳极A上的电压的关系图象,下列说法不正确的是( )
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A. 由图线①、③可知在光的颜色不变的情况下,入射光越强,饱和电流越大
B. 由图线①、②、③可知对某种确定的金属来说,其遏止电压只由入射光的频率决定
C. 遏止电压越大,说明从该金属中逃出来的光电子的最大初动能越大
D. 不论哪种颜色的入射光,只要光足够强,就能发生光电效应
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【题目】我国的“动车组”技术居世界领先地位,成为城际间高效交通的重要工具。动车组就是由几节自带动力的车厢与几节不带动力的车厢编成的列车组。有一动车组由8节车厢连接而成,其中第1节和第7节车厢为动力车厢,每节动力车厢的额定功率均为2×104kW。动车组每节车厢的质量均为5×104kg,在行驶过程中阻力恒为其重力的0.1倍。若动车组从静止开始先匀加速启动,加速度的大小为a=4m/s2,动力车厢的输出功率达到额定功率后,保持功率不变继续行驶了1000m时达到最大速度,此后以最大速度保持匀速行驶。已知运行过程中,每节动力车厢总保持相同的功率输出,g=10m/s2。求:
(1)动车组在匀加速启动过程中,第7节车厢对第8节车厢的牵引力大小;
(2)动车组匀加速阶段结束时的速度大小;
(3)动车组从静止到获得最大行驶速度所用的总时间。
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【题目】如图所示,在匀强电场中有一直角三角形ABC,∠C=90°,∠A=30°,BC边长2cm。电场强度的方向与三角形ABC平面平行。一电子从A点移到C点电场力做功为15eV,从B点移到C点电场力做功为5eV。则
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A. A、B两点间的电势差UAB为10V
B. 电场强度的方向由A点指向C点
C. 电场强度的大小为500V/m
D. 一电子从B点移到AC的中点,电势能增加2.5eV
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【题目】光滑水平面上静止地放置两个完全相同的质量为
、半径为
的
圆轨道小车甲和乙,两圆轨道小车与水平面相切,圆弧轨道光滑,如图,一质量
的小球从甲轨道顶端由静止释放,滑下后冲上乙轨道,
,求:
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小球滑离甲轨道时,小球与甲轨道的速度多大?
小球在乙轨道上,上升的最大高度?
保留两位有效数字![]()
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【题目】如图所示,完全相同的甲、乙两个环形电流同轴平行放置,甲的圆心为O1,乙的圆心为O2,在两环圆心的连线上有a、b、c三点,其中aO1=O1b=bO2=O2c,此时a点的磁感应强度大小为B1,b点的磁感应强度大小为B2。当把环形电流乙撤去后,c点的磁感应强度大小为
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A.
B.
C.
D. ![]()
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【题目】如图所示为一小球做平抛运动的闪光照片的一部分,图中背景方格的边长均为5cm,如果 g 取 10m/s2,那么:
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(1)小球运动中水平分速度的大小是 m/s;
(2)小球经过 B 点时速度大小是 m/s.
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