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()等腰三角形線框abc與長直導線MN絕緣,且線框被導線分成面積相等的兩部分,如圖所示,MN接通電源瞬間電流由N流向M,則在線框中 ( )
A.線框中無感應電流;
B.線框中有沿abca方向感應電流;
C.線框中有沿acba方向感應電流;
D.條件不足無法判斷。
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如圖所示,固定的光滑豎直圓形圓形軌道,其半徑為R,在它的底端靜止一個質(zhì)量為m小球,現(xiàn)給小球一個水平?jīng)_量,使小球始終不離開圓形軌道在豎直圓內(nèi)運動,試求沖量應滿足的條件?
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絕緣的半徑為R的光滑圓環(huán),放在豎直平面內(nèi),環(huán)上套有一個質(zhì)量為m,帶電量為+q的小環(huán),它們處在水平向右的勻強電場中,電場強度為E(如圖所示),小環(huán)從最高點A由靜止開始滑動,當小環(huán)通過(1)與大環(huán)圓心等高的B點與(2)最低點C時,大環(huán)對它的彈力多大?方向如何?
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質(zhì)量 m=1.0kg的甲物體與豎直放置的輕彈簧的上端連接,彈簧下端固定在地面上,如圖所示。質(zhì)量m=1.0kg的乙物體從甲物體正上方,距離甲物體h=0.40m處自由落下,撞在甲物體上在極短的時間內(nèi)與甲物體粘在一起(不再分離)向下運動。它們到達最低點后又向上運動,上升的最高點比甲物體初始位置高H=0.10m。已知彈簧的勁度系數(shù)k=200N/m,且彈簧始終在彈性限度內(nèi),空氣阻力可忽略不計,重力加速度g取10m/s2。求:
(1)乙物體和甲物體碰撞過程中損失的動能;
(2)乙物體和甲物體碰撞后一起向下運動至最低點的過程中,乙物體和甲物體克服彈簧彈力所做的功。
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如圖為一列沿軸傳播的簡諧橫波在=0(圖中實線所示)以及在0.02s(圖中虛線所示)兩個時刻的波形圖象,已知(T為該波的周期),則以下說法正確的是 ( )
A.波沿軸正向傳播
B.波的傳播速度是200m/s
C.在=0.04s時刻,質(zhì)點的速度達到最大
D.在=0.02s時刻,質(zhì)點的加速度正在增大
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如圖,一光滑水平桌面AB與一半徑為R的光滑半圓形軌道相切于C點,且兩者固定不動.一長L為0.8m的細繩,一端固定于O點,另一端系一個質(zhì)量m1為0.2kg的球.當球在豎直方向靜止時,球?qū)λ阶烂娴淖饔昧偤脼榱悖F(xiàn)將球提起使細繩處于水平位置時無初速釋放.當球m1擺至最低點時,恰與放在桌面上的質(zhì)量m2為0.8kg的小鐵球正碰,碰后m1小球以2m/s的速度彈回,m2將沿半圓形軌道運動,恰好能通過最高點D.g=10m/s2,求:
(1)m2在圓形軌道最低點C的速度為多大?
(2)光滑圓形軌道半徑R應為多大?
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如圖所示,兩條足夠長的平行光滑導軌MN和PQ之間的寬度為L,處于同一豎直平面內(nèi),MP間接有阻值為R的電阻。輕質(zhì)金屬桿ab長為2L,緊貼導軌豎直放置并與導軌接觸良好,離a端處固定有質(zhì)量為m的小球(可視為質(zhì)點),整個裝置處于磁感應強度為B并與導軌平面垂直的勻強磁場中,當ab桿由靜止開始緊貼導軌繞a端固定軸向右倒下至水平位置時,球的速度為v。若導軌及金屬桿電阻不計,忽略各處的摩擦,重力加速度為g,則在金屬桿b端即將脫離導軌MN的瞬間,求:
(1) 小球的速度大;
(2) 電阻R的電功率。
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圖示為一列沿x軸負方向傳播的簡諧橫波,實線為t=0時刻的波形圖,虛線為t=0.6 s時的波形圖,波的周期T>0.6 s,則( )
A.波的周期為2.4 s
B.在t=0.9 s時,P點沿y軸正方向運動
C.經(jīng)過0.4 s,P點經(jīng)過的路程為4 m
D.在t=0.5s時,Q點到達波峰位置
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一礦井深為125m,在井口每隔相同的時間間隔落下一個小球,當?shù)?1個小球剛從井口開始下落時,第1個小球恰好到達井底,則相鄰兩個小球開始下落的時間間隔是多少?這時第3個小球與第5個小球相距多少米?
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平拋物體的運動規(guī)律可以概括為兩點:①水平方向做勻速直線運動,②豎直方向做自由落體運動。為了研究平拋物體的運動,可做下面的實驗:如圖6—3—6所示,用小錘打擊彈性金屬片,A球就水平飛出,同時B球被松開,做自由落體運動,兩球同時落到地面,這個實驗( )
A.只能說明上述規(guī)律中的第①條
B.只能說明上述規(guī)律中的第②條
C.不能說明上述規(guī)律中的任何一條
D.能同時說明上述兩條規(guī)律
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