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【题目】如图所示,足够长斜面静止在水平地面上.将质量为m的小球从斜面底端以初速度v0抛出,v0与斜面间夹角为,小球恰好沿水平方向撞到斜面上.若仍然从斜面底端抛出,下列说法正确的是(不计小球运动中受到的空气阻力)
A.仅增大速度的大小,小球仍然水平撞到斜面上
B.v0和都适度减小,小球才可能水平撞到斜面上
C.v0和都适度增大,小球才可能水平撞到斜面上
D.无论怎样改变速度,小球都不可能水平撞到斜面上
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【题目】如图所示,一个闭合导体圆环固定在水平桌面上,一根条形磁铁沿圆环的轴线运动,使圆环内产生了感应电流.下列四幅图中,产生的感应电流方向与条形磁铁的运动情况相吻合的是( )
A. B.
C. D.
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【题目】如图所示,通电螺线管中间正上方和左侧静止悬挂着铝环a和b,两环平面与螺线管的中心轴线都垂直,b环的圆心在螺线管的中心轴上.当滑动变阻器R的滑动头P向左滑动时,两环中产生的感应电流方向和受到的安培力方向是( )
A.电流方向相同,受力方向a环向上、b环向右
B.电流方向相同,受力方向a环向下、b环向左
C.电流方向相反,受力方向a环向下、b环向右
D.电流方向相反,受力方向a环向上、b环向左
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【题目】如图所示,在水平线上方有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,粒子()和氘核()从同一位置O垂直射入磁场中,如果测得这两个带电粒子做圆周运动的轨道半径R相同.下列说法正确的是
A.粒子和氘核的动量大小之比为1:1
B.粒子和氘核的周期之比为2:1
C.粒子和氘核的向心加速度大小之比为1:1
D.粒子和氘核的动能之比为1:1
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【题目】在竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场中,两根足够长的光滑平行金属导轨固定在水平面内,相距为L,电阻不计.轨道左侧连接一阻值为R的定值电阻.质量为m、电阻不计的导体棒ab水平放置在导轨上,ab垂直于导轨.施加大小为F的水平恒力,使ab从静止开始沿导轨运动,经过时间t,ab通过的位移为x,速度变为v,整个运动过程中ab与导轨接触良好.关于这一过程下列说法正确的是
A.ab做匀加速直线运动
B.ab的动能变化量为Fx
C.ab的动量变化量为Ft
D.定值电阻上产生的焦耳热为
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【题目】如图所示,MN和M′N′为两竖直放置的平行光滑长直金属导轨,两导轨间的距离为L。在导轨的下部有垂直于导轨所在平面、方向向里的匀强磁场,磁感应强度为B。在导轨的MM′端连接电容为C、击穿电压为Ub、正对面积为S、极板间可认为是真空、极板间距为d的平行板电容器。在t=0时无初速度地释放金属棒ef,金属棒ef的长度为L、质量为m、电阻可忽略不计.假设导轨足够长,磁场区域足够大,金属棒ef与导轨垂直并接触良好,导轨和各接触处的电阻不计,电路的电感、空气的阻力可忽略,已知重力加速度为g。
(1)求电容器两端的电压达到击穿电压所用的时间;
(2)金属棒ef下落的过程中,速度逐渐变大,感应电动势逐渐变大,电容器极板上的电荷量逐渐增加,两极板间存储的电场能也逐渐增加。单位体积内所包含的电场能称为电场的能量密度。已知两极板间为真空时平行板电容器的电容大小可表示为C=。试证明平行板电容器两极板间的空间内的电场能量密度ω与电场强度E的平方成正比,并求出比例系数(结果用ε0和数字的组合表示)。
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【题目】如图所示,有一长为L=6 m,质量为m1=1 kg的长木板放在水平面上,木板与水平面间的动摩擦因数为μ1=0.2,右端固定一挡板,左端放一质量为m2=1 kg的小滑块,滑块与木板间的动摩擦因数为μ2=0.1,现在滑块的左端瞬间给滑块施加一个水平冲量I=4 N·s,滑块与挡板发生碰撞的时间和能量损失均忽略不计,g取10 m/s2,求:
(1)滑块与挡板碰撞后瞬间木板的速度;
(2)木板在水平面上发生的位移。
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【题目】如图甲所示的闭合圆线圈放在匀强磁场中,时磁感应强度垂直线圈平面向里,磁感应强度随时间变化的关系图像如图乙所示.则在0~2s内线圈中感应电流的方向为( )
A.逆时针B.先逆时针后顺时针C.顺时针D.先顺时针后逆时针
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【题目】一长直铁芯上绕有线圈P,将一单匝线圈Q用一轻质绝缘丝线悬挂在P的左端,线圈P的中轴线通过线圈Q的中心,且与线圈Q所在的平面垂直。将线圈P连接在如图所示的电路中,其中R为滑动变阻器,E为直流电源,S为开关。下列情况中,可观测到Q向左摆动的是
A. S闭合的瞬间
B. S断开的瞬间
C. 在S闭合的情况下,将R的滑片向a端移动时
D. 在S闭合的情况下,保持电阻R的阻值不变
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【题目】如图所示,一长为300m的列车沿平直的轨道以60m/s的速度匀速行驶,当车头行驶到O点时,列车接到停车指令,立即匀减速停车,要求停止时列车的任何部分均不能出现OA段铁轨停上,整个列车只能停在AB段内,已知OA=1200m,OB=2000m,求:
(1)列车减速运动的加速度大小的取值范围;
(2)允许列车减速运动的最长时间。
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