【题目】如图甲所示,平行长直导轨MN、PQ水平放置,两导轨间距L=0.5m,导轨左端M、P间接有一定值电阻,导体棒ab质量m=0.2kg,与导轨间的动摩擦因数μ=0.1,导体棒垂直于导轨放在距离左端d=1m处,导轨和导体棒始终接触良好,电阻均忽略不计。整个装置处在范围足够大的匀强磁场中,t=0时刻,磁场方向竖直向下,此后,磁感应强度B随时间t的变化如图乙所示,在0~3s内导体棒被固定,3s后释放导体棒,t=1s时棒所受到的安培力F1=0.05N。不计感应电流磁场的影响,取重力加速度g=10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。
(1)求定值电阻的阻值R;
(2)若t=4s时,突然使ab棒获得向右的速度v=20m/s,求此时导体棒的加速度大小a。
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【题目】跳台滑雪是勇敢者的运动,运动员在专用滑雪板上,不带雪杖在助滑路上获得高速后水平飞出,在空中飞行一段距离后着陆,这项运动极为壮观.设一位运动员由a点沿水平方向跃起,到山坡b点着陆,如图所示.测得a、b间距离L=40m,山坡倾角θ=30°,山坡可以看成一个斜面.试计算:
(1)运动员起跳后他在空中从a到b飞行的时间.
(2)运动员在a点的起跳速度大小.(不计空气阻力,g取10m/s2)
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【题目】由于当年实验条件的限制,伽利略无法直接对落体运动进行实验研究,但在今天我们可通过频闪照相的方式直接对自由落体进行研究.如图是某次实验拍摄的小球下落频闪照片的一部分,频闪间隔是s.不同时刻小球的位置和相邻两时刻小球位移已标注图中,单位是 cm,计算结果均保留三位有效数字.
(1)根据此照片可以判断小球做匀变速直线运动,请简要写出判断依据__________:
(2)小球下落的加速度大小为__________m/s2;
(3)小球在2.18 cm位置处的速度大小为________m/s.
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【题目】1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示,这台加速器由两个铜质D形盒D1、D2构成,其间留有极窄的空隙,离子在空隙中运动时间可以忽略。下列说法正确的是( )
A. 离子由加速器的中心附近进入加速器
B. 离子从磁场中获得能量
C. 加速电压越大,粒子的最大速度越大
D. 离子能够被持续加速的条件是电场的周期等于它在磁场中运动的周期
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【题目】一辆小汽车在水平路面上由静止启动,在前5 s内做匀加速直线运动,5 s末达到额定功率,之后保持额定功率运动.再经过20s速度达到最大,其v—t图象如图所示.已知汽车的质量为m=3×103kg,汽车受到地面的阻力为车重的0.1倍, g=10m/s2,则汽车在25s内有( )
A. 汽车在前5 s内的牵引力为6×103N
B. 汽车的额定功率为90 kW
C. 汽车的最大速度为30m/s
D. 汽车在后20s内位移为200m
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【题目】如图所示,两根长为L、质量为m的导体棒a、b,a被水平放置在倾角为45°的光滑绝缘斜面上,b被水平固定在与a同一水平面的另一位置,且a、b平行,它们之间的距离为s.当两棒中均通以电流为I的同向电流时,a恰能在斜面上保持静止,(已知通电直导线周围磁场的磁感应强度大小为,式中常量k>0,I为导线中的电流,r为距导线的距离)则下列说法正确的是( )
A. b的电流在a处产生的磁场的方向竖直向上
B. b的电流在a处产生的磁场的磁感应强度大小为
C. 若将b竖直移至C处(aC连线垂直斜面方向),a仍可能保持静止
D. 若将b竖直移至C处(aC连线垂直斜面方向),a不能保持静止
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【题目】如图所示,电源电动势为E,内电阻为r,L1、L2为小灯泡(其灯丝电阻可以视为不变),R1为定值电阻,R2为光敏电阻,其阻值的大小随照射光强度的增强而减小。闭合电键S后,将照射光强度增强,则( )
A. 电路的路端电压将减小
B. R1两端的电压将减小
C. 电源损耗的热功率将减小
D. L1变亮,L2变亮
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【题目】如图所示,有两个滑块A、B位于光滑水平面上,滑块A的质量为2kg,滑块B的质量为6kg,某时刻给滑块A一个向右的大小为4m/s的初速度,随后与静止的滑块发生碰撞,B左侧连接一个轻质弹簧,则在滑块A、B碰撞的过程中,求:
(1)轻质弹簧在碰撞过程中的最大弹性势能;
(2)碰撞过程中滑块的最大速度。
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【题目】火车以一定的速率在半径一定的轨道上转弯时,内外轨道恰好对火车没有侧向作用力,不考虑摩擦和其它阻力,如果火车以原来速率的两倍转弯时 ( )
A. 外侧轨道受到挤压
B. 内侧轨道受到挤压
C. 为了保证轨道没有侧向作用力,内外轨道的高度差变为原来两倍
D. 轨道的作用力和重力的合力变为原来的4倍
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