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如图9所示,电容器C两端接有单匝圆形线圈,线圈内存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场。已知圆的半径r=5cm,电容C=20μF,当磁场的磁感应强度以4×10-2T/s的变化率均匀增加时,则

A.电容器a板带正电,电荷量为2π×10-9C

B.电容器a板带负电,  电荷量为2π×10-9C

C.电容器b板带正电,  电荷量为4π×10-9C

D.电容器b板带负电,电荷量为4π×10-9C

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如图,电源的内阻不可忽略.已知定值电阻R1=10Ω,R2=8Ω.当电键S接位置1时,电流表的示数为0.20A.那么当电键S接位置2时,电流表的示数可能是下列的哪些值

A.0.28A             B.0.25A      

C.0.22A             D.0.19A

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如图所示,光滑斜面的倾角为θ,若将一小球在斜面上离底边长L处沿斜面水平方向以速度v0抛出,问小球滑到斜面底端时水平位移s是多大? 末速度vt多大?

某同学对此题的解法为:平抛出的小球下落高度为Lsinθ,水平方向位移为s

则有,, ,

由此可求得水平位移s和末速度vt

    问:你同意上述解法吗?求出水平位移s和末速度vt

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质量为m=200g的子弹,以=200m/s的速度水平射向质量为M=0.8kg的木块.若将木块固定,子弹穿出木块后的速度为V=100m/s;若将木块放在光滑水平地面上,仍以=200m/s的水平速度将子弹射向木块,则子弹和木块的速度将各是多少?

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在光滑的水平面上,一个质量较大的物体与一个质量较小的静止物体发生正碰后能否被反弹回来?试加以分析讨论。

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在有空气阻力的情况下,将一物体由地面竖直上抛,当它上升至距离地面h1高度时,其动能与重力势能相等,当它下降至离地面h2高度时,其动能又恰好与重力势能相等,已知抛出后上升的最大高度为H,根据计算确定h1与H、h2与H的关系?

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一辆车从静止出发,以加速度大小a1做匀加速直线运动,加速一段时间后,关闭发动机以加速度大小a2做匀减速直线运动,直至停下来,总位移是s.求

(1)加速运动时间t1与减速运动时间t2之比;

(2)加速运动时间t1

(3)加速运动中通过的位移s1.

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如图所示,倾角=37°的光滑斜面 AB 与倾角=30°的光滑斜面 DC,通过长度为 2.2m 的光滑水平面 BC 连接(连接处有一段很短的光滑圆弧),将质量 =0.5kg 的小球 P 从 AB 斜面上距地高度=1.8m 处自由释放,同时将质量为的另一小球Q从DC面上某点释放.要使小球同时进入水平面,且不断地在水平面上同一点发生相向碰撞(机械能无损失).求:

(1)小球 Q 自由释放时,距地高度是多少?

(2)PQ 两球在 BC 上碰撞的位置在何处?

(3)小球 Q 的质量是多少?

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如图,在圆柱形天花板的的中心O点,悬挂一根长为L的细绳,绳子的下端挂一个质量为m的小球,已知绳能承受的最大张力为2mg,小球在水平面内做图示的圆周运动,当速度逐渐增大到绳断裂后,小球恰好以速度落到墙角边。求:(1)绳断裂的瞬间小球的运动速度v1的大小?(2)圆柱形房屋的高度H?(3))圆柱形房屋的半径R?

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两颗离得很近的恒星称为双星,这两颗星必须以一定角速度绕某一中心转动,才不至于由于万行引力作用而吸引在一起。已知质量分别为ml、m2,相互之间的距离为L,

试求出:

①这两颗星转动中心的位置距m1的距离;

②这两颗星的转动周期.

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同步练习册答案