【题目】如图所示,甲轮和乙轮的半径之比是2:1,A、B两点分别为甲乙两轮的边缘上的点,C点在甲轮上,它到转轴的距离是甲轮半径的,甲轮以角速度ω转动,皮带不打滑, 求A、B、C三点的:
(1)线速度大小之比为__________________;
(2)角速度大小之比为__________________;
(3)向心加速度大小之比为______________。
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【题目】如图,用一根长为L、质量不计的细杆与一个上弧长为l0、下弧长为d0的金属线框的中点联结并悬挂于O点,悬点正下方存在一个上弧长为2l0.下弧长为2d0的方向垂直纸面向里的匀强磁场,且d0L.先将线框拉开到如图所示位置,松手后让线框进入磁场,忽略空气阻力和摩擦,下列说法正确的是
A. 金属线框进入磁场时感应电流的方向为a→b→c→d→a
B. 金属线框离开磁场时感应电流的方向为a→d→c→b→a
C. 金属线框dc边进入磁场与ab边离开磁场的速度大小总是相等
D. 金属线框最终将在磁场内做简谐运动
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【题目】如图,是一个正方形金属框放在光滑水平面上的俯视图,虚线右侧存在方向竖直向上的匀强磁场。正方形金属框电阻为R,边长为L,在外力作用下由静止开始,以垂直于磁场边界的恒定加速度a进入磁场区域。自线框从左边界进入磁场时开始计时,t1时刻线框全部进入磁场。设金属框中感应电流大小为i,外力大小为F,线框中电功率为P,通过导体横截面的电荷量为q,则上述物理量随时间变化的关系可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
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【题目】如图所示,半径为R的光滑圆弧轨道ABC固定在竖直平面内,O是圆心,OC竖直,OA水平,B是最低点,A点紧靠一足够长的平台MN,D点位于A点正上方,DA距离h为有限值。现于D点无初速度释放一个大小可以忽略的小球,小球从A点进入圆弧轨道,并从C点飞出后做平抛运动,落在平台MN上;P点是小球落在MN之前轨迹上紧邻MN的一点,不计空气阻力,下列说法正确的是
A. 小球由D经A,B,C到P的过程中,机械能守恒
B. 小球从A运动到B的过程中,重力的功率一直增大
C. 只要D点的高度合适,小球可以落在平台MN上任意一点
D. 如果DA距离h一定,圆弧轨道半径可自由调节,则当时,OP有最大距离h
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【题目】如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地.一带电油滴位于电容器中的P点且恰好处于平衡状态.现将平行板电容器的下极板竖直向上移动一小段距离(仍在P点下方)
A. 电容器的电容减小,则极板带电量将增大
B. 带电油滴将沿竖直方向向下运动
C. P点的电势将升高
D. 带电油滴的电势能将增大
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【题目】如图(a)所示,两条足够长的光滑平行金属导轨竖直放置,导轨间距L=lm,两导轨的上端接有一个R=2Ω的定值电阻。虚线OO′下方是垂直于导轨平面向内的匀强磁场,磁感应强度B=2T.现将质量m=0.1kg、电阻不计的金属杆ab,从OO′上方某处由静止释放,金属杆在下落的过程中与导轨保持良好接触,且始终保持水平,导轨电阻不计。已知金属杆下落0.3m的过程中,加速度a与下落距离h的关系如图(b)所示,g取10m/s2.求:
(1)金属杆刚进入磁场时,速度v0为多大?
(2)金属杆下落0.3m的过程中,在电阻R上产生的热量Q为多少?
(3)金属杆下落0.3m的过程中,在电阻R上通过的电量q为多少?
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【题目】如图,水平放置的光滑的金属导轨M、N,平行地置于匀强磁场中,间距为d,磁场的磁感强度大小为B,方向与导轨平面夹为α,金属棒ab的质量为m,放在导轨上且与导轨垂直.电源电动势为E,内电阻r,定值电阻为R,其余部分电阻不计.则当电键调闭合的瞬间,棒ab的加速度为多大?
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【题目】下述叙述中,正确的是( )
A. 放射性元素的半衰期是由原子核的内部因素决定的,与温度、压强等外界因素无关
B. 射线就是原子核外的电子挣脱原子核的束缚而形成的电子流
C. 重核的裂变和轻核的聚变都可以放出大量的能量
D. 互为同位素的元素,具有相同的中子数
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【题目】一人从雪坡上匀加速下滑,他依次通过a、b、c三个标志旗,已知ab=6m,bc=10m,人通过ab和bc所用时间都等于2s,则人过a、b、c三个标志旗的速度分别是()
A. vA=2m/s,vB=3m/s,vC=4m/s
B. vA=2m/s,vB=4m/s,vC=6m/s
C. vA=3m/s,vB=4m/s,vC=5m/s
D. vA=3m/s,vB=5m/s,vC=7m/s
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