【题目】质量为m的通电细杆ab置于倾角为θ的平行导轨上,导轨宽度为d,杆ab与导轨间的摩擦因数为μ。有电流时ab恰好在导轨上静止,如图所示。下面是沿b向a方向观察时的四个平面图,标出了四种不同的匀强磁场方向,其中杆与导轨间摩擦力可能为零的是
B. C. D.
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【题目】两个质量分别为2m和m的小木块a和b(可视为质点)放在水平圆盘上,a与转轴OO′的距离为L,b与转轴的距离为2L,a、b之间用长为L的强度足够大的轻绳相连,木块与圆盘的最大静摩擦力为木块所受重力的k倍,重力加速度大小为g.若圆盘从静止开始绕转轴缓慢地加速转动,开始时轻绳刚好伸直但无张力,用ω表示圆盘转动的角速度,下列说法正确的是( )
A. b比a先达到最大静摩擦力
B. a、b所受的摩擦力始终相等
C. 是b开始滑动的临界角速度
D. 当时,a所受摩擦力的大小为
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【题目】对于万有引力定律的表述式,下面说法中正确的是( )
A. 公式中G为引力常量,它是由实验测得的,而不是人为规定的
B. 当m1与m2一定时,随着r的减小,万有引力逐渐增大,当万有引力趋近于无穷
C. m1与m2受到的引力大小总是相等的,方向相反,是一对平衡力
D. m1与m2受到的引力总是大小相等的,而与m1、m2是否相等无关
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【题目】如图所示,甲,乙两人分别站在赤道和纬度为45°的地面上随地球一起绕地轴做匀速圆周运动,则甲、乙在上述过程中具有相同的物理量是( )
A. 线速度 B. 周期 C. 向心力 D. 向心加速度
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【题目】如图,一带电粒子以某速度进入水平向右的匀强电场中,在电场力作用下形成图中所示的运动轨迹。M和N是轨迹上的两点,其中M点在轨迹的最右边。不计重力,下列表述正确的是( )
A. 粒子带正电
B. 粒子在M点的速率最大
C. 粒子在电场中的加速度不变
D. 粒子在电场中的电势能先增大后减小
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【题目】如图所示,在磁感应强度为B、方向整直向下的匀强磁场中,水平放置两条平行长直导轨MN,导轨同距为L。导轨左端接一电阻R,金属杆ab垂直导轨放置,金属杆和导轨的电阻不计,杆与导轨间接触良好且无摩擦。现对金属杆施加一个与其垂直的水平方向恒力F使金属杆从都止开始运动。在运动过程中,金属杆速度大小v、恒力F的功率、金属杆与导轨形成的回路中磁通量等各量随时间变化图像正确的是
A. B. C. D.
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【题目】在用落体法验证机械能守恒定律的实验中,质量为的重锤拖着纸带自由下落,在纸带上打出一系列的点,如图所示。已知相邻计数点间的时间间隔为,当地的重力加速度为,回答以下问题:
(1)纸带的________选填“左”或“右”端与重锤相连;
(2)打点计时器应接________选填“直流”或“交流”电源,实验时应先________填“释放纸带”或“接通电源”;
(3)从起点P到打下计数点B的过程中重锤的重力势能减少量________J,此过程中重锤动能的增加量________J:结果保留3位有效数字
(4)在上述验证机械能守恒定律的实验中发现,重锤减小的重力势能大于重锤动能的增加,其原因是________
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【题目】某实验小组打算制作一个火箭。甲同学设计了一个火箭质量为m,可提供恒定的推动力,大小为F=2mg,持续时间为t。乙同学对甲同学的设计方案进行了改进,采用二级推进的方式,即当质量为m的火箭飞行经过时,火箭丢弃掉的质量,剩余时间,火箭推动剩余的继续飞行。若采用甲同学的方法火箭最高可上升的高度为h,则采用乙同学的方案火箭最高可上升的高度为(重力加速度取g,不考虑燃料消耗引起的质量变化)( )
A. 1.5h B. 2h C. 2.75h D. 3.25h
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【题目】如图所示,板长为L的平行板电容器与一直流电源相连接,其极板与水平面成30°角;若带电微粒甲乙由图中的P点射入电容器,分别沿着虚线1和2运动(虚线1为水平线,虚线2为平行且靠近上极板的直线),则下列关于带电微粒的说法正确的是
A. 两微粒均做匀减速直线运动
B. 两微粒电势能均逐渐增加
C. 两微粒机械能均守恒
D. 若两微粒质量相同,甲的电量一定比乙大
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