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【题目】两个小球在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,B球在前,A球在后,mA=1 kg、mB=2 kg,vA=6 m/s,vB=3 m/s,当A球与B球发生碰撞后,A、B两球的速度可能是( )
A. v′A=4 m/s,v′B=4 m/sB. v′A=4 m/s,v′B=5 m/s
C. v′A=-4 m/s,v′B=6 m/sD. v′A=7 m/s,v′B=2.5 m/s
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【题目】如图甲所示,金属圆环在垂直于环面的匀强磁场中,磁场的磁感应强度B随时间t按正弦规律变化,如图乙所示。已知磁场方向垂直于环面向里为正方向,则下列说法错误的是( )
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A.
时间内,环中感应电流沿顺时针
B.
时刻,穿过圆环的磁通量为0,圆环中无感应电流
C.
时间内,金属圆环出现两次收缩趋势,两次扩张趋势
D.
时间内,环上某一段受到的安培力指向圆心
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【题目】某行星周围存在着环状物质,为了测定环状物质是行星的组成部分还是环绕该行星的卫星群,某天文学家对其做了精确的观测,发现环状物质绕行星中心的运行速度v与到行星中心的距离r的关系如图所示。已知行星除环状物外的半径为R,环状物质的宽度为d,引力常量为G。则以下说法正确的是
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A. 环状物质是该行星的组成部分
B. 该行星的自转周期T=![]()
C. 该行星除去环状物质部分后的质量M=![]()
D. 行星表面的重力加速度g=![]()
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【题目】如图所示,虚线A、B、C表示某电场中的三个等势面,相邻等势面间的电势差相等。一电子从右侧垂直等势面C向左进入电场,运动轨迹与等势面分别相交于a、b、c三点,则可以判断
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A. 电子由右向左加速度变大
B. 三个等势面的电势大小为φA>φB>φC
C. 电子由a到b电场力做功大于b到c电场力做功
D. 电子由a到c过程中电势能不断增大
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【题目】如图所示,面积为
,内阻不计的100匝矩形线圈ABCD,绕垂直于磁场的轴
匀速转动,转动的角速度为
,匀强磁场的磁感应强度为
。矩形线圈通过滑环与理想变压器相连,触头P可移动,副线圈所接电阻
,电表均为理想交流电表,当线圈平面与磁场方向平行时开始计时,下列说法正确的是( )
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A. 线圈中感应电动势的表达式为![]()
B. P上移时,电流表示数减小
C.
时刻,电压表示数为![]()
D. 当原副线圈匝数比为
时,电阻上消耗的功率为![]()
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【题目】如图所示,质量分别为m和2m的A、B两个木块间用轻弹簧相连,放在光滑水平面上,A靠紧竖直墙。用水平力F将B向左压,使弹簧被压缩一定长度,静止后弹簧储存的弹性势能为E。这时突然撤去F,关于A、B和弹簧组成的系统,下列说法中正确的是 ( )
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A. 撤去F后,系统动量守恒,机械能守恒
B. 撤去F后,A离开竖直墙前,系统动量不守恒,机械能守恒
C. 撤去F后,A离开竖直墙后,弹簧的弹性势能最大值为![]()
D. 撤去F后,A离开竖直墙后,弹簧的弹性势能最大值为E
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【题目】如图所示,足够长的U形导体框架的宽度L=0.5 m,电阻可忽略不计,其所在平面与水平面成θ=37°。有一磁感应强度B=0.8 T的匀强磁场,方向垂直于导体框平面。一根质量m=0.4 kg、电阻R=1 Ω的导体棒MN垂直跨放在U形框架上,某时刻起将导体棒由静止释放。已知导体棒与框架间的动摩擦因数μ=0.5.(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g取10 m/s2)
求:
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(1)导体棒刚开始下滑时的加速度大小;
(2)导体棒运动过程中的最大速度;
(3)从导体棒开始下滑到速度刚达到最大时的过程中,通过导体棒横截面的电荷量Q=4 C,求导体棒在此过程中消耗的电能。
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【题目】如图所示,用丝线吊一个质量为m的带电(绝缘)小球处于匀强磁场中,空气阻力不计,当小球分别从A点和B点向最低点O运动且两次经过O点时( )
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A. 小球的动能相同
B. 丝线所受的拉力相同
C. 小球所受的洛伦兹力相同
D. 小球的向心加速度相同
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【题目】如图所示,在光滑水平面上停放着质量为m、装有光滑弧形槽的小车,一质量为2m的小球以水平初速度v0沿槽口向小车滑去,到达某一高度后,小球又返回右端,则( )
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A. 小球将做自由落体运动
B. 小球将向左做平抛运动
C. 小车此过程中先向左运动后向右运动
D. 小球在弧形槽内上升的最大高度为![]()
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【题目】矩形导线框固定在匀强磁场中,如图甲所示,磁感线的方向与导线框所在平面垂直,规定磁场的正方向为垂直纸面向外,磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示,则( )
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A.
时间内,导线框中电流的方向为abcda
B.
时间内,导线框中电流越来越小
C.
时间内,导线框中电流的方向始终为adcb
D.
时间内,导线框ab边受到的安培力大小恒定不变
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