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如图所示,在空中有一水平方向的匀强磁场区域,区域的上下边缘间距为h,磁感应强度为B.有一宽度为b(b<h),长度为L、电阻为R、质量为m的矩形导体线圈紧贴磁场区域的上边缘由静止起竖直下落,当线圈的PQ边到达磁场下边缘时,线圈恰好开始做匀速运动.设线圈进入磁场过程中产生的热量为Q1,通过导体截面的电荷量为q1:线圈离开磁场过程中产生的热量 为Q2,通过导体截面的电荷量为q2,则(  )

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如图所示,Q是单匝金属线圈,MN是一个螺线管,它的绕线方法没有画出,Q的输出端a、b和MN的输入端c、d之间用导线相连,P是在MN的正下方水平放置的用细导线绕制的软弹簧线圈.若在Q所处的空间加上与环面垂直的变化磁场,发现在t1至t2时间段内弹簧线圈处在收缩状态,则所加磁场的磁感应强度的变化情况可能是(  )

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(2009?汕头一模)如图所示的电路中,A、B、C是三个相同的灯泡,L是自感线圈,其电阻可忽略不计.电键S先闭合然后再断开.则(  )

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如图金属环与导轨OO′相接触,匀强磁场垂直导轨平面,当圆环绕OO′匀速转动时(  )

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飞机着陆时的速度很大,可用阻力伞使它减速,假设一架飞机在一条笔直的水平跑道上着陆,在着陆的同时立即打开阻力伞,加上地面的摩擦作用,产生大小为5m/s2的加速度,飞机在20s内滑行了1000m停下来.则飞机着陆时的速度是(  )

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如图(a),平行金属板A和B间的距离为d,它们的右端安放着靶MN(可金属板右侧上下移动也可在纸面内转动),现在A、B板上加上如图(b)所示的方波形电压,t=0时A板比B板的电势高,电压的正向值为U0,反向值也为U0.现有由质量为m的带正电且电荷量为q的粒子组成的粒子束,从AB的中点O以平行于金属板方向OO′的速度大小为
3
qU0T
3dm
持续不断射入,所有粒子在AB间的飞行时间均为T,且不会与金属板相碰,不计重力影响.求:
(1)金属板长度;
(2)粒子飞出电场时位置离O′点的距离范围;
(3)要使粒子能全部打在靶MN上,靶MN的长度至少多大?

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在地面上某一高度处将A球以初速度v1水平抛出,同时在A球正下方地面处将B球以初速度v2斜向上抛出,结果两球在空中相遇但不发生碰撞,不计空气阻力,两球质量相等,则下列说法正确的是(  )

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如图1所示,在用斜槽轨道做“研究平抛物体运动”的实验中,
(1)斜槽末端的切线必须是水平的,这样做的目的是
B
B

A.保证小球飞出时,速度既不太大,也不太小
B.保证小球飞出时,速度沿水平方向
C.保证小球在空中运动的时间每次都相等
D.保证小球运动的轨道是一条抛物线.
(2)实验简要步骤如下:
A.让小球多次从
同一
同一
位置上滚下,在一张印有小方格的纸上记下小球碰到铅笔笔尖的一系列位置,如图2中a、b、c、d所示.
B.安装好器材,注意调整斜槽末端,使其
水平
水平
,记下平抛初位置O点和过O点的竖直线.
C.取下白纸以O为原点,以竖直线为y轴建立坐标系,用平滑曲线画平抛运动物体的轨迹.
①完成上述步骤,将正确的答案填在横线上;
②上述实验步骤的合理顺序是
BAC
BAC

(3)已知图2中小方格的边长L,则小球平抛的初速度为v0=
2
gL
2
gL
(用L、g表示).

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动能相等质量不等的两个物体A、B,mA>mB,A、B均在动摩擦因数相同的水平地面上滑行,滑行距离分别为sA、sB后停下,则(  )

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汽车从静止开始沿平直公路做匀加速运动,所受阻力始终不变,在此过程中,下列说法正确的是(  )

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同步练习册答案