【题目】如图所示,通电导线MN与单匝矩形线圈abcd共面,位置靠近ad且相互绝缘.当MN中电流突然增大时,下列说法正确的是
A. 线圈所受安培力的合力方向向左
B. 线圈所受安培力的合力方向向右
C. 线圈中感应电流的方向是abcda
D. 线圈中感应电流的方向是adcba
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【题目】如图所示,一个足够长的矩形金属框架与水平面成θ=37°角,宽L=0.5m,上端有一个电阻R0=2.0Ω,框架的其他部分电阻不计,有一垂直于框架平面向上的匀强磁场,磁感应强度B=0.1T,ab为金属杆,与框架接触良好,其质量m=0.1kg,电阻r=0.5Ω,杆与框架间的动摩擦因数μ=0.5,杆由静止开始下滑,在速度达到最大值的过程中,电阻R0产生的热量Q0=2.0J(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)。求:
(1)通过R0的最大电流;
(2)ab杆下滑的最大速度;
(3)从开始到速度最大的过程中ab杆下滑的距离。
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【题目】(多选)如下图所示为两级皮带传动装置,转动时皮带均不打滑,中间两个轮子是固定在一起的,轮1的半径和轮2的半径相同,轮3的半径和轮4的半径相同,且为轮1和轮2半径的一半,则轮1边缘的a点和轮4边缘的c点相比( )
A. 线速度之比为1∶2 B. 角速度之比为1∶4
C. 向心加速度之比为1∶8 D. 周期之比为4∶1
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【题目】我国已掌握“半弹道跳跃式高速再入返回技术”,为实现“嫦娥”飞船月地返回任务奠定基础。如图虚线为大气层边界,返回器与服务舱分离后,从a点无动力滑入大气层,然后从c点“跳”出,再从e点“跃”入,实现多次减速,可避免损坏返回器。d点为轨迹的最高点,离地心的距离为r,返回器在d点时的速度大小为v,地球质量为M,引力常量为G。则返回器( )
A. 在b点处于失重状态
B. 在a、c、e点时的动能相等
C. 在d点时的加速度大小为
D. 在d点时的速度大小v>
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【题目】绕在同一铁芯上的线圈Ⅰ、Ⅱ按如图所示方法连接,G为电流表。下列说法正确的是
A. 开关S闭合瞬间,G中的电流从左向右
B. 保持开关S闭合状态,G中的电流从左向右
C. 保持开关S闭合,向右移动变阻器R0滑动触头的位置,G中的电流从左向右
D. 断开开关S的瞬间,G的示数也为零
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【题目】已知万有引力常量为G,利用下列数据可以计算出地球质量的是
A. 某卫星绕地球做匀速圆周运动的周期T和角速度ω
B. 某卫星绕地球做匀速圆周运动的周期T和轨道半径r
C. 地球绕太阳做匀速圆周运动的周期T和轨道半径r
D. 地球半径R和地球表面的重力加速度g
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【题目】2016年10月19日凌晨,“神舟十一号”载人飞船与距离地面343km的圆轨道上的“天宫二号”交会对接。已知地球半径为R=6400km,万有引力常量G=6.67×10-11N·m2/kg2,“天宫二号”绕地球飞行的周期为90分钟,以下分析正确的是
A. “天宫二号”的发射速度应大于11.2km/s
B. “天宫二号”的向心加速度大于同步卫星的向心加速度
C. 由题中数据可以求得地球的平均密度
D. “神舟十一号”加速与“天宫二号”对接前应处于同一圆周轨道
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【题目】如图所示为一物体随升降机由一楼运动到某高层的过程中的v﹣t图象,则( )
A. 物体在0~2s处于失重状态
B. 物体在2~8s处于超重状态
C. 物体在8~10s处于失重状态
D. 由于物体的质量未知,所以无法判断超重、失重状态
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【题目】如图所示,足够长的矩形区域abcd内充满磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场,现从ad边的中心O点处,垂直磁场方向射入一速度为v0的带正电粒子,v0与ad边的夹角为30°.已知粒子质量为m,带电量为q,ad边长为L,不计粒子的重力.
(1)求要使粒子能从ab边射出磁场,v0的大小范围.
(2)粒子在磁场中运动的最长时间是多少?在这种情况下,粒子将从什么范围射出磁场?
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