如圖所示,質量為m、長為L的導體棒電阻為R,軌道電阻不計.初始時靜止于光滑的水平軌道上,電源電動勢為E,內阻不計.勻強磁場的磁感應強度為B,其方向與軌道平面成θ角斜向上方,開關閉合后導體棒開始運動,則( )
A.導體棒向左運動
B.開關閉合瞬間導體棒MN所受安培力為
C.開關閉合瞬間導體棒MN所受安培力為
D.開關閉合瞬間導體棒MN的加速度為
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如圖所示,AB、CD是一個圓的兩條直徑,該圓處于勻強電場中,電場強度方向平行該圓所在平面,在圓周所在的平面內將一個帶正電的粒子從A點以相同的速率沿不同方向射向圓形區(qū)域,粒子將經(jīng)過圓周上的不同點,其中經(jīng)過C點時粒子的動能最小。若不計粒子所受的重力和空氣阻力,則下列判斷中正確的是不斷
A.電場強度方向由A指向B
B.電場強度方向由C指向D
C.粒子到達B點時動能最大
D.粒子到達D點時電勢能最小
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科目:高中物理 來源: 題型:
用一根橫截面積為S、電阻率σ的硬質導線做成一個半徑為r的圓環(huán),ab為圓環(huán)的一條直徑.如圖所示,在ab的左側存在一個均勻變化的勻強磁場,磁場垂直圓環(huán)所在的平面,方向如圖,磁感應強度大小隨時間的變化率=k(k<0),則( 。
| A. | 圓環(huán)具有擴張的趨勢 |
| B. | 圓環(huán)中產(chǎn)生逆時針方向的感應電流 |
| C. | 圓環(huán)中產(chǎn)生的感應電流大小為﹣ |
| D. | 圖中a、b兩點的電壓U=|0.25kπr2| |
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如圖(a)所示,木板OA可繞軸O在豎直平面內轉動,某研究小組利用此裝置探索物塊在方向始終平行于斜面、大小為F=8N的力作用下加速度與斜面傾角的關系。已知物塊的質量m=1kg,通過DIS實驗,得到如圖(b)所示的加速度與斜面傾角的關系圖線。若物塊與木板間的動摩擦因數(shù)為0.2,假定物塊與木板間的最大靜摩擦力始終等于滑動摩擦力,g取10m/s2。試問:
(1)圖(b)中圖線與縱坐標交點ao多大?
(2)圖(b)中圖線與θ軸交點坐標分別為θ1和θ2,木板處于該兩個角度時的摩擦力指向何方?說明在斜面傾角處于θ1和θ2之間時物塊的運動狀態(tài)。
(3)θ1為多大?
(4)如果木板長L=2m,傾角為37°,物塊在F的作用下由O點開始運動,為保證物塊不沖出木板頂端,力F最多作用多長時間?(取sin37°=0.6,cos37°=0.8)
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平行板電容器的兩極板A、B接于電池兩極,一帶正電小球懸掛在電容器內部.閉合開關S,電容器充電,這時懸線偏離豎直方向的夾角為θ,如圖所示,則( )
A.保持開關S閉合,帶正電的A板向B板靠近,則θ增大
B.保持開關S閉合,帶正電的A板向B板靠近,則θ不變
C.開關S斷開,帶正電的A板向B板靠近,則θ增大
D.開關S斷開,帶正電的A板向B板靠近,則θ不變
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如圖所示,輕質彈簧一端系在質量為m=1kg的小物塊上,另一端固定在墻上。物塊在斜面上靜止時,彈簧與豎直方向的夾角為37。,已知斜面傾角=37。,斜面與小物塊間的動摩擦因數(shù)μ=0.5,斜面固定不動。設物塊與斜面間的最大靜摩擦力與滑動摩擦力大小相等,下列說法正確是
A. 小物塊可能只受三個力
B. 斜面對物塊支持力可能為零
C. 彈簧彈力大小一定等于4N
D. 彈簧彈力大小可能等于5N
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磁感應強度單位是特斯拉,1特斯拉相當于( 。
| A. | 1kg/A•s2 | B. | 1kg•m/A•s2 | C. | 1kg•m2/s2 | D. | 1kg•m2/A•s2 |
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某游樂場中一種玩具車的運動情況可以簡化為如下模型:如圖所示,軌道ABCD位于豎直平面內,水平軌道AB與半圓弧軌道BC相切于B點;C與圓心O等高;最高點D處有一豎直彈性小擋板(如圖中黑短線所示);質量m=10kg的小車Q(可視為質點)靜止在水平軌道上的點A;已知A點與B點相距L=40m(圖中AB之間的虛線表示未畫完整的水平軌道),豎直圓軌道的半徑R=3m,圓弧光滑;小車在水平軌道AB間運動時受到的阻力恒為其重力的0.25倍。其它摩擦與空氣阻力均忽略不計。(g取10m/s2)
(1)若小車在水平向右的恒力F的作用下由靜止出發(fā)沿軌道AC運動,恰好能到達軌道的末端(刪去)C點。求:恒力F的大小和此過程中小車速度最大時的位置。
(2)若小車用自帶的電動機提供動力,電動機輸出功率恒為P=50W,要使小車不脫離軌道,求發(fā)動機工作時間t需滿足的條件(設經(jīng)過所求的時間,小車還沒到B點)。
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