【题目】如图所示,PM、QN是两根光滑圆弧导轨,圆弧半径为d、间距为L,最低点M、N在同一水平高度,导轨电阻不计,在其上端连有一阻值为R的电阻,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。现有一根长度稍大于L、质量为m、阻值为R的金属棒,从导轨的顶端PQ处由静止开始下滑,到达底端MN时对导轨的压力为2mg,求:
(1)金属棒到达导轨底端MN时电阻R两端的电压;
(2)金属棒从导轨顶端PQ下滑到底端MN过程中,电阻R产生的热量;
(3)金属棒从导轨顶端PQ下滑到底端MN过程中,通过电阻R的电荷量。
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【题目】气垫导轨是利用气泵使带孔的导轨与滑块之间形成“气垫”,使滑块悬浮在导轨上,滑块在导轨上运动时可不计摩擦,现用带竖直挡板C、D的气垫导轨和滑块A、B验证动量守恒定律,实验装置如图所示,有以下实验步骤:
A.松开手的同时,记录滑块A、B运动时间的计时器开始工作,当A、B滑块分别碰撞C、D挡板时计时器结束计时,记下A、B分别到达C、D的运动时间t1和t2;
B.在A、B间水平放入一个轻弹簧(长度忽略不计),用手压住A、B使弹簧压缩,放置在气垫导轨上,并让它静止在某个位置;
C.给导轨送气,调整气垫导轨,使导轨处于水平;
D.读出初始时滑块A档板C的距离L1和滑块B到挡板D的距离L2;
E.______ .
(1)将实验步骤补充完整.
(2)实验步骤补充完整后,正确的顺序是______ .
(3)利用上述测量的实验数据,验证动量守恒定律的表达式是______ .
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【题目】如图所示,一条河岸笔直的河流水速恒定,甲、乙两小船同时从河岸的A点沿与河岸均为角的两个不同方向渡河。已知两小船在静水中航行的速度大小相等,则( )
A. 甲先到过对岸 B. 乙先到达对岸
C. 渡河过程中,甲的位移小于乙的位移 D. 渡河过程中,甲的位移大于乙的位移
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【题目】用绳系一个小球,使它在光滑水平桌面上绕O点做匀速圆周运动.小球运动到A点时绳突然断裂,则此后小球将( )
A. 沿轨迹1运动
B. 沿轨迹2运动
C. 沿轨迹3运动
D. 沿轨迹4运动
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【题目】如图甲所示,一对光滑平行金属导轨与水平面成α角,两导轨的间距为L,两导轨顶端接有电源,将一根质量为m的直导体棒ab垂直放在两导轨上。已知通过导体棒的电流大小恒为I,方向由a到b,图乙为沿a→b方向观察的侧视图。若重力加速度为g,在两导轨间加一竖直向上的匀强磁场,使导体棒在导轨上保持静止。
(1)求出导体棒所受的安培力大小;
(2)保持通过导体棒的电流不变,改变两导轨间的磁场方向,导体棒在导轨上仍保持静止,试求磁感应强度B的最小值及此时的方向。
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【题目】波粒二象性是微观世界的基本特征,以下说法正确的是( )
A. 光电效应现象揭示了光的波动性
B. 热中子束射到晶体上产生的衍射图样说明中子具有波动性
C. 黑体辐射的实验规律可用光的波动性解释
D. 动能相等的质子和电子,它们的德布罗意波长也相等
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【题目】2018年2月12日13时03分,我国以“一箭双星”方式成功发射第二十八、二十九颗北斗导航卫星。这两颗卫星在同一轨道上绕地心做匀速圆周运动,如图所示,某时刻卫星28和卫星29分别位于轨道上的A、B两位置(卫星与地球连线的夹角为θ)。若两卫星均按顺时针方向运行,地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,轨道半径为r。则下列说法正确的是
A. 地球对卫星28和卫星29的万有引力大小相等
B. 卫星28运动的速率大于卫星29的速率
C. 卫星28由位置A运动到位置B所需的时间为
D. 若卫星28加速,则一定能追上卫星29
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【题目】经长期观测,人们在宇宙中已经发现了“双星系统”。“双星系统”由相距较近的恒星组成,每个恒星的半径远小于两个恒星之间的距离,而且双星系统一般远离其他天体,它们在相互间的万有引力作用下,绕某一点做匀速圆周运动,如图所示为某一双星系统,A星球的质量为,B星球的质量为,它们中心之间的距离为L,引力常量为G,则下列说法正确的是
A. A星球的轨道半径为
B. B星球的轨道半径为
C. 双星运行的周期为
D. 若近似认为B星球绕A星球中心做圆周运动,则B星球的运行周期为
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【题目】我国的动车技术已达世界水平,“高铁出海”将在我国“一带一路”战略构想中占据重要一席.某辆动车重达640吨,最高时速为225km/h,发动机的额定输出功率为4×107W.假设该动车均在平直路面行驶,受到的阻力f与速度V成正比,即f=kV( )
A. 动车的最大牵引力为6.4×105N
B. 在额定输出功率下时速为180km/h时,动车的加速度为0.40m/s2
C. 以最高时速一半的速度匀速行驶时,动车发动机的输出功率为1×107W
D. 以最高时速一半的速度匀速行驶时,动车所受阻力为3.2×105N
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