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【題目】如圖,一條形磁鐵用線懸掛于0點,在O點的正下方固定放置一水平的金屬圓環(huán)l。現(xiàn)使磁鐵沿豎直平面來回擺動,則( )

A. 在一個周期內(nèi),圓環(huán)中感應電流方向改變二次。

B. 磁鐵始終受到感應電流磁場的斥力作用。

C. 磁鐵所受感應電流磁場的作用力有時是阻力,有時是動力。

D. 磁鐵所受感應電流磁場的作用力始終是阻力。

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【題目】如圖所示,一簇電場線的分布關(guān)于y軸對稱,O是坐標原點,M、N、P、Q是以O(shè)為圓心的一個圓周上的四個點,其中M、N在y軸上,Q點在x軸上,則( )

A.M點的電勢比P點的電勢高

B.OM間的電勢差等于NO間的電勢差

C.一正電荷在O點時的電勢能小于在Q點時的電勢能

D.將一負電荷由M點移到P點,電場力做正功

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【題目】電容為的平行板電容器兩板之間距離為,接在電壓為的電源上.今有一質(zhì)量為,帶電量為的微粒,以速度沿水平方向勻速直線穿過(不計微粒的重力),如圖所示若把兩板間距離減到一半,還要使粒子仍以速度勻速直線穿過,則必須在兩板間( )

A. 加一個,方向向里的勻強磁場

B. 加一個方向向外的勻強磁場

C. 加一個,方向向里的勻強磁場

D. 加一個,方向向外的勻強磁場

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【題目】如圖甲所示,一質(zhì)量為m1 kg的物體在水平拉力F的作用下沿水平面做勻速直線運動,從某時刻開始,拉力F隨時間均勻減小,物體受到的摩擦力隨時間變化的規(guī)律如圖乙所示.則下列關(guān)于物體運動的說法中正確的是(  )

A.t1 s時物體開始做加速運動B.t2 s時物體做減速運動的加速度大小為2 m/s2

C.t3 s時物體剛好停止運動D.物體在13 s內(nèi)做勻減速直線運動

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【題目】如圖所示,甲帶正電,乙是不帶電的絕緣物塊,甲、乙疊放在一起,置于粗糙的水平地板上,地板上方空間有垂直紙面向里的勻強磁場,現(xiàn)用一水平恒力F拉乙物塊,使甲、乙無相對滑動一起向左加速運動,在加速運動階段()

A.甲、乙兩物塊間的摩擦力不斷增大

B.甲、乙兩物塊間的摩擦力不斷減小

C.甲、乙兩物塊間的摩擦力保持不變

D.乙物塊與地面之間的摩擦力不斷減小

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【題目】如圖所示,放在地面上的質(zhì)量為M的物塊與質(zhì)量為m的小球通過用不可伸長的輕質(zhì)細線將小球懸跨過兩個定滑輪連接,M遠大于m,現(xiàn)給小球施加一個向右且與水平方向成θ=300角的力F,使小球緩慢地運動,直至懸掛小球的繩水平,小球移動的過程中細繩一直處于拉直狀態(tài),下列說法正確的是(  )

A. 拉力F一直增大

B. 拉力F先減小后增大

C. 物塊對地面的壓力一直減小

D. 物塊對地面的壓力先減小后增大

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【題目】高速公路上的標志牌都用回歸反射膜制成,夜間行車時,它能把車燈射出的光逆向返回。這種回歸反射膜是用球體反射元件制成的。如圖所示,透明介質(zhì)球的球心位于O點,半徑為R,光線DC平行于直徑AOB射到介質(zhì)球的C點,DCAB的距離H=。若DC光線經(jīng)折射進入介質(zhì)球,在介質(zhì)球內(nèi)經(jīng)一次反射,再經(jīng)折射后射出的光線與人射光線CD平行。試作出光路圖,并計算出介質(zhì)球的折射率。

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【題目】如圖所示,光滑斜面的傾角=30°,在斜面上放置一矩形線框abcd,ab邊的邊長l1=1m,bc邊的邊長l2=0.6m,線框的質(zhì)量m=1kg,電阻R=0.1Ω,線框受到沿光滑斜面向上的恒力F的作用,已知F=10N.斜面上ef線(efgh)的右方有垂直斜面向上的均勻磁場,磁感應強度B隨時間t的變化情況如B-t圖象,時間t是從線框由靜止開始運動時刻起計的.如果線框從靜止開始運動,進入磁場最初一段時間是勻速的,ef線和gh的距離s=5.1m,求:

1)線框進入磁場時勻速運動的速度v;

2ab邊由靜止開始到運動到gh線處所用的時間t;

3)線框由靜止開始到運動到gh線的整個過程中產(chǎn)生的焦耳熱

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【題目】某天,小明在上學途中沿人行道以v1=1m/s速度向一公交車站走去,發(fā)明一輛公交車正以v2=15m/s速度從身旁的平直公路同向駛過,如今他們距車站s=50m。為了乘上該公交車,他加速向前跑去,最大加速度a1=2.5m/s2,能達到的最大速度vm=6m/s。假設(shè)公交車在行駛到距車站s0=25m處開始剎車,剛好到車站停下,停車時間t=10s,之后公交車啟動向前開去。(不計車長)求:

(1)假設(shè)公交車剎車過程視為勻減速運動,其加速度a2大小是多少

(2)假設(shè)小明加速過程視為勻加速運動,計算小明到車站的時間,分析他能否乘上該公交車。

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【題目】如圖所示,一質(zhì)量為m=2kg的滑塊從半徑為R=0.2m的光滑四分之一圓弧軌道的頂端A處由靜止滑下,A點和圓弧對應的圓心O點等高,圓弧的底端B與水平傳送帶平滑相接.已知傳送帶勻速運行的速度為v0=4m/s,B點到傳送帶右端C點的距離為L=2m.當滑塊滑到傳送帶的右端C時,其速度恰好與傳送帶的速度相同.(g=10m/s2),求:

(1)滑塊到達底端B時對軌道的壓力;

(2)滑塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)μ;

(3)此過程中,由于滑塊與傳送帶之間的摩擦而產(chǎn)生的熱量Q

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