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【题目】【题目】如图所示,粗糙的平行金属导轨与水平面的夹角为
,宽为L,匀强磁场垂直于导轨平面,磁感应强度为B,导轨上、下两边分别连接电阻R1和R2,质量为m的导体棒始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨和导体棒的电阻,重力加速度为g。则导体棒ab沿着导轨下滑的过程中
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A. R1和R2发热功率之比P1:P2=R2:R1
B. 导体棒匀速运动时的速度![]()
C. 安培力对导体棒做的功等于导体棒机械能的减少量
D. 重力和安培力对导体棒做功之和大于导体棒动能的增量
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【题目】改变物体的质量和速度,可以改变物体的动能
在下列情况中,使物体的动能增大到原来3倍的是
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A. 质量不变,速度增大到原来的3倍B. 质量不变,速度增大到原来的9倍
C. 速度不变,质量增大到原来的3倍D. 速度不变,质量增大到原来的9倍
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【题目】如图所示,平行金属板M、N水平放置,板右侧有一竖直荧光屏,板长、板间距及竖直屏到板右端的距离均为l,M板左下方紧贴M板有一粒子源,以初速度v0水平向右持续发射质量为m,电荷量为+q的粒子.已知板间电压UMN随时间变化的关系如图所示,其中
.忽略离子间相互作用和它们的重力,忽略两板间电场对板右侧的影响,荧光屏足够大.
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(1)计算说明,t=0时刻射入板间的粒子打在屏上或N板上的位置;
(2)求荧光屏上发光的长度.
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【题目】如右图所示E=10 V,R1=4 Ω,R2=6 Ω,C=30 μF.电池内阻可忽略.
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(1)闭合开关S,求稳定后通过R1的电流.
(2)然后将开关S断开,求这以后流过R1的总电荷量.
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【题目】在点电荷形成的电场中,一电子的运动轨迹如图中虚线所示,其中a、b是轨迹上的两点.若电子在两点间运动的速度不断增大,则下列判断中正确的是( )
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A.形成电场的点电荷电性为正
B.电子的运动是匀变速曲线运动
C.电子一定是从a点运动到b点
D.电子一定是从b点运动到a点
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【题目】如图所示,质量分布均匀的小球,质量为m,半径为R;倾角α=45°的斜面体质量为M,放置在水平面上.在水平推力作用下,使斜面体底角刚好与墙角接触,撤去推力后小球和斜面体均做匀加速直线运动,直到小球恰好落地.不计一切摩擦,重力加速度为g.(tan22.5°=
)求:
(1)静止时,水平推力F;
(2)撤去推力后,小球重力势能的变化量;
(3)撤去推力后,斜面体匀加速运动的时间.
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【题目】一物块由静止开始从粗糙斜面上的某点加速下滑到另一点,在此过程中重力对物块做的功等于
A. 物块动能的增加量
B. 物块重力势能的减少量与物块克服摩擦力做的功之和
C. 物块重力势能的减少量和物块动能的增加量以及物块克服摩擦力做的功之和
D. 物块动能的增加量与物块克服摩擦力做的功之和
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【题目】同步卫星是指相对于地面不动的人造卫星( )
A. 它可以在地面上任一点的正上方,且离地心的距离可按需要选择不同的值
B. 它可以在地面上任一点的正上方,但离地心的距离是一定的
C. 它只能在赤道的正上方,但离地心的距离可按需要选择不同的值
D. 它只能在赤道的正上方,且离地心的距离是一定的
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【题目】如图所示,质量为M的平板车P,放在粗糙的地面上,质量为m的小物块Q的大小不计,位于平板车的左端,且M=m=0.5kg,系统原来静止在水平地面上。一不可伸长的轻质细绳长为R=0.4m,一端悬于Q正上方高为R处,另一端系一质量也为m的小球(大小不计)。今将小球拉至悬线与竖直位置成60°角,由静止释放,小球到达最低点时与Q的碰撞,碰后两者交换速度。已知平板车长L=0.24m,Q与P之间的动摩擦因数为μ1=0.5,Q与地面、P与地面之间的动摩擦因数均为μ2=0.1,重力加速度为g=10m/s2。,求:
(1)小球到达最低点对绳子的拉力;
(2) 物块Q能否从平板车上滑离,请说明原因;
(3) 平板车P运动过程中,地面对P做的功。
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【题目】如图所示,质量m=2.0×10-4kg、电荷量q=1.0×10-6C的带正电微粒静止在空间范围足够大的电场强度为E的匀强电场中.取g=10 m/s2.
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(1)求匀强电场的电场强度E的大小和方向;
(2)在t=0时刻,电场强度大小突然变为E0=4.0×103N/C,方向不变.求在t=0.2 s时间内电场力做的功;
(3)在t=0.2 s时刻突然撤掉电场,求带电微粒回到出发点时的动能.
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