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【题目】如图所示,金属导轨上的导体棒ab在匀强磁场中沿导轨做下列哪种运动时,线圈c将靠近金属导轨( )

A. 向右做匀速运动 B. 向左做匀速运动

C. 向右做减速运动 D. 向右做加速运动

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【题目】关于法拉第电磁感应定律,下面说法正确的是

A. 线圈中的磁通量变化越大,线圈中产生的感应电动势就越大

B. 线圈中的磁通量变化越快,线圈中产生的感应电动势就越大

C. 线圈中的磁通量越大,线圈中产生的感应电动势就越大

D. 线圈放在磁场越强的地方,线圈中产生的感应电动势就越大

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【题目】如图所示,光滑水平面上静止一辆质量为3m的平板车A,车上有两个小滑块BC(都可视为质点),B的质量为m,与车板之间的动摩擦因数为C的质量为2m,与车板之间的动摩擦因数为μt=0时刻BC分别从车板的左、右两端同时以初速度v02v0相向滑上小车,在以后的运动过程中BC恰好没有相碰,已知重力加速度为g,设最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,求:

1)平板车的最大速度v和达到最大速度经历的时间t

2)平板车平板总长度L

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【题目】如图所示,两端带有固定薄挡板的滑板长为,总质量为,与地面间的动摩擦因数为,其光滑上表面静置两质量分别为的物体,其中两端带有轻质弹簧的位于的中点,现使以水平速度向右运动,与挡板碰撞并瞬间粘连而不再分开,可看作质点,弹簧的长度与的长度相比可以忽略,所有碰撞时间很短,重力加速度为,求:

1碰撞后的速度以及在水平面上滑动时加速度的大小;

2)若碰撞过程用时极短,求第一次碰撞时弹簧具有的最大弹性势能。

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【题目】如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为101R120R230C为电容器。已知通过R1的正弦交流电如图乙所示,则()

A. 交流电的频率为0.02 Hz

B. 原线圈输入电压的最大值为200V

C. 电阻R2的电功率约为6.67 W

D. 通过R3的电流始终为零

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【题目】如图所示,平行板电容器的两极板与水平地面成角,电势差为。建立平面直角坐标系,电容器极板边缘无限靠近坐标原点,在)处是一垂直轴的荧光屏。在区域有竖直向上的匀强电场,场强,在平面内以)点为圆心,半径为的圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度,一质量,电量的带电粒子,从A0)点(即电容器两极板间距离的中点)由静止开始运动,它能沿轴作直线运动,到达坐标原点后进入电磁复合场,粒子最终打在荧光屏上点,,,

1)求两极板间电势差以及极板电性;

2)粒子到达坐标原点O时的速度;

3)粒子从A点到N点所用时间(该问结果保留一位有效数字)。

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【题目】某一简谐横波沿x轴正方向传播,某时刻的波形如图所示,P为介质中的一个质点。下列判断正确的是

A. 此时刻质点P的速度沿x轴正方向

B. 此时刻质点P的加速度沿y轴负方向

C. 再过半个周期,质点P的位移方向沿y轴正方向

D. 再过一个周期,质点P的位移方向沿y轴负方向

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【题目】在如图所示的装置中,木块B与水平桌面的接触是光滑的,子弹A沿水平方向射入木块后留在木块内,将弹簧压缩到最短。现将子弹、木块和弹簧合在一起作为研究对象(系统),则此系统在从子弹开始射入木块到弹簧压缩至最短的整个过程中

A. 动量守恒、机械能守恒

B. 动量不守恒、机械能不守恒

C. 动量守恒、机械能不守恒

D. 动量不守恒、机械能守恒

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【题目】如图所示,一束光从介质a 斜射向介质b,在两种介质的分界面上发生了全反射,下列判断正确的是

A. a是光疏介质,b是光密介质

B. 光的入射角必须大于或等于临界角

C. 光在介质a中的速度大于在介质b中的速度

D. 该光束一定是单色光

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【题目】201849日,深圳国际无人机展开幕.其中,公开展出的软体飞机引发观众广泛关注.据介绍,软体飞机是没有硬质骨架的飞机,从箱子里面取出来吹气成型.同比之下机翼面积大,载荷能力强,可做超低速超低空飞行,具有良好的弹性,耐撞击而不易受损.可用于航拍、航测、遥感等用途.飞翔从容、稳定、柔和、自如,易操纵,被称为空中自行车”“无线的风筝若一质量为m的软体飞机超低空飞行,在距离地面h高度的水平面内,以速率v做半径为R的匀速圆周运动,重力加速度为g。

(1)求空气对飞机的作用力的大小

(2)若飞机在匀速圆周运动过程中,飞机上的一个质点脱落,求质点落地点与飞机做匀速圆周运动的圆心之间的距离空气阻力忽略不计).

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同步练习册答案