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如图1-3所示,长为答案解析

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如图1-3所示,长为L的金属导线下悬一小球,在竖直向上的匀强磁场中做圆锥摆运动,圆锥的偏角为α,摆球转动的角速度为ω,磁感应强度为B,则金属导线中产生的感应电动势的大小为多少?

图1-3

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如图1-3所示,长为L的导线下悬一小球,在竖直向上的匀强磁场中做圆锥摆运动,圆锥的偏角为θ,摆球的角速度为ω,磁感应强度为B,则金属导线中产生的感应电动势大小为_____________.

图1-3

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.如图1-7所示,长为2L的板面光滑且不导电的平板小车C放在光滑水平面上,车的右端有块挡板,车的质量mC=4 m,绝缘小物块B的质量mB=2 m.若B以一定速度沿平板向右与C车的挡板相碰,碰后小车的速度总等于碰前物块B速度的一半.今在静止的平板车的左端放一个带电量为+q、质量为mA=m的小物块A,将物块B放在平板车的中央,在整个空间加上一个水平方向的匀强电场时,金属块A由静止开始向右运动,当A以速度v0B发生碰撞,碰后Av0/4的速率反弹回来,B向右运动.

求匀强电场的场强大小和方向.

A第二次和B相碰,判断是在BC相碰之前还是相碰之后?

A从第一次与B相碰到第二次与B相碰这个过程中,电场力对A做了多少功?

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如图A-3所示,质量为M=8kg的小车放在光滑的水平面上,在小车右端施加一水平恒力F=5N,当小车向右运动的速度达到1.5m/s时,在小车最右端轻轻地放上一个大小不计的质量为m=2kg的小物块,物块与小车的动摩擦因数μ=0.2,小车足够长,求从小物块放上小车经过1.5s,小物块相对于地的位移.(g取10m/s2

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用密度为d、电阻率为ρ、横截面积为A的薄金属条制成边长为L的闭合正方形框abb′a′.如图1-3所示,金属方框水平放在磁极的狭缝间,方框平面与磁场方向平行.设匀强磁场仅存在于相对磁极之间,其他地方的磁场忽略不计.可认为方框的aa′边和bb′边都处在磁极间,极间磁感应强度大小为B.方框从静止开始释放,其平面在下落过程中保持水平(不计空气阻力).

        

装置纵截面示意图                      装置俯视示意图

图1-3

(1)求方框下落的最大速度vm(设磁场区域在竖直方向足够长);

(2)当方框下落的加速度为时,求方框的发热功率P;

(3)已知方框下落时间为t时,下落高度为h,其速度为vt(vt<vm).若在同一时间t内,方框内产生的热与一恒定电流I0在该框内产生的热相同,求恒定电流I0的表达式.

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如图1-3所示,质量为m的木块可视为质点,置于质量也为m的木盒内,木盒底面水平,长l=0.8 m,木块与木盒间的动摩擦因数μ=0.5,木盒放在光滑的地面上,木块Av0=5 m/s的初速度从木盒左边开始沿木盒底面向右运动,木盒原静止.当木块与木盒发生碰撞时无机械能损失,且不计碰撞时间,取g=10 m/s2.问:

木块与木盒无相对运动时,木块停在木盒右边多远的地方?

在上述过程中,木盒与木块的运动位移大小分别为多少?

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(1999年上海,24)如图13-16所示,长为L、电阻r=0.3Ω、质量m=0.1kg的金属棒CD垂直跨搁在位于水平面上的两条平行光滑金属导轨上,两导轨间距也是L,棒与导轨间接触良好,导轨电阻不计,导轨左端接有R=0.5 Ω的电阻,量程为0-3.0 A的电流表串接在一条导轨上,量程为0-1.0 V的电压表接在电阻R的两端,垂直导轨平面的匀强磁场向下穿过平面.现以向右恒定外力F使金属棒右移.当金属棒以v=2m/s的速度在导轨平面上匀速滑动时,观察到电路中的一个电表正好满偏,而另一个电表未满偏.问

(1)此满偏的电表是什么表?说明理由.

(2)拉动金属棒的外力F多大?

(3)此时撤去外力F,金属棒将逐渐慢下来,最终停止在导轨上.求从撤去外力到金属棒停止运动的过程中通过电阻R的电量.

             图13-16

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(2011•西乡县模拟)质量分别为m、2m、3m的三个物体A、B、C如图1-3所示叠放在光滑的水平面上,现对B施加一个水平力F,已知AB间、BC间最大静摩擦力均为f0,为保证它们能够一起运动,F最大值为(  )

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如图1-3所示,一质量为M的楔形木块放在水平桌面上,它的顶角为90°,两底角为α和β;a、b为两个位于斜面上质量均为m的小木块.已知所有接触面都是光滑的,现发现a、b沿斜面下滑,而楔形木块静止不动,这时楔形木块对水平桌面的压力等于(  )

图1-3

A.Mg+mg                                B.Mg+2mg

C.Mg+mg(sinα+sinβ)           D.Mg+mg(cosα+cosβ)

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如图1—3所示,有A、B、C三颗绕地球做匀速圆周运动的人造卫星,A和B的质量相同,C的质量比A和B要大,根据万有引力定律可以判断它们的线速度的大小关系是:VA      VB       VC;运动周期的大小关系是:TA       TB        TC。(填“<”、“=”或“>”)

 

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如图1-3所示,蹄形磁铁和矩形线圈均可绕竖直轴转动.现蹄形磁铁逆时针转动(从上往下看),则矩形线圈中产生的感应电流情况和运动情况为(  )

图1-3

A.线圈将逆时针转动,转速与磁铁相同

B.线圈将逆时针转动,转速比磁铁小

C.线圈转动中,感应电流方向不断变化

D.线圈转动中,感应电流方向始终是a→b→c→d

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质点由西向东运动,从A点出发到达C点再返回到B点静止,如图1-3所示.若AC=100 m,BC=30 m,则质点通过的路程是________m,发生的位移是__________m,位移的方向是___________.

                                                                   图1-3

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如图11-3所示,质量为m的木块放在弹簧上端,在竖直方向上做简谐运动,当振幅为A时,物体对弹簧的压力最大值是物体重力的1.5倍,则物体对弹簧的最小压力是_________,欲使物体在弹簧振动中不离开弹簧,其振幅不能超过_________。

图11-3

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如图1-3所示,平行线代表电场线,但未指明方向,带电荷量为10-2 C的正电微粒在电场中只受电场力作用,当由A点运动到B点时,动能减少了0.1 J,已知A点电势为-10 V,则(    )

图1-3

A.B点的电势为零,微粒运行轨迹是1

B.B点的电势是-20 V,微粒运行轨迹是1

C.B点的电势是零,微粒运行轨迹是2

D.B点的电势是-20 V,微粒运行轨迹是2

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如图1-3所示分别为甲、乙两物体的s-t图象,则甲物体速率v1=________m/s,乙物体速率v2=______m/s,t=15 s时,甲、乙两物体同时运动了15 s,则此刻两物体相距________m.

图1-3

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将一个电动传感器接到计算机上,就可以测量快速变化的力,用这种方法测得的某单摆摆动时悬线上拉力的大小随时间变化的曲线如图1-3所示.某同学由此图线提供的信息作出了下列判断:

图1-3

①t=0.2 s时摆球正经过最低点             ②t=1.1 s时摆球正经过最低点

③摆球摆动过程中机械能减小             ④摆球摆动的周期是T=1.4 s

上述判断中,正确的是

A.①③             B.②③               C.③④              D.②④

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科目:gzwl 来源:2011-2012学年广西省北海市合浦县教育局教研室高一下学期期中考试物理试题(解析版) 题型:填空题

如图1—3所示,有A、B、C三颗绕地球做匀速圆周运动的人造卫星,A和B的质量相同,C的质量比A和B要大,根据万有引力定律可以判断它们的线速度的大小关系是:VA       VB       VC;运动周期的大小关系是:TA        TB        TC。(填“<”、“=”或“>”)

 

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如图1-3所示,Q是一个绝缘金属导体,把一个带正电的绝缘金属球P移近Q,由于静电感应,A端出现的感应电荷量大小为qaB端为qb.则下列结论中正确的是(  )

图1-3

A.用手接触一下QA端,拿走PQ带正电

B.用手接触一下QB端,拿走PQ带负电

C.导体Q上,qaqb

D.导体Q上,qaqb

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如图1-3所示,在光滑水平面上有两个静止物体A和B,B的质量大于A的质量,现用大小相等,方向相反且在一直线上的两个力F1和F2分别同时作用在这两个物体上,经过相等的时间后撤去两力,又经过一段时间A、B两物体相撞并连为一体,这时A、B将(    )

图1-3

A.停止              B.向右运动          C.向左运动         D.运动方向不能确定

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如图1-3所示,在竖直向下的匀强磁场中,将一水平放置的金属棒ab以水平的初速度v0抛出,设在整个过程中棒的取向不变且不计空气阻力,则在金属棒运动过程中产生的感应电动势大小变化情况是

图1-3

A.越来越大           B.越来越小            C.保持不变                D.无法判断

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