【题目】如图所示,左侧接有定值电阻R的光滑导轨处于垂直导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度为B,导轨间距为d.一质量为m、阻值为r的金属棒在水平拉力F作用下由静止开始运动,速度与位移始终满足υ=kx,棒与导轨接触良好,则在金属棒移动距离为l的过程中
A. 金属棒的动量对时间的变化率增大
B. 拉力的冲量为
C. 通过电阻R的电量为
D. 电阻R上产生的焦耳热为
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【题目】两辆质量相同的汽车A、B分别在同一水平路面上从静止开始做匀加速运动,速度达到相同最大值后关闭发动机,若运动过程中所受阻力大小都不变,速度一时间关系图象如图所示,则A、B两车( )
A. 加速时牵引力大小之比为2:1B. 阻力大小之比为1:2
C. 牵引力做功的平均功率之比为1:1D. 牵引力的冲量之比为1:1
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【题目】如图所示,实线为三个电荷量相同的带正电的点电荷Q1、Q2、Q3的电场线分布,虚线为某试探电荷从a点运动到b点的轨迹,则下列说法正确的是( )
A. b点的电场强度比a点的电场强度大
B. 该试探电荷从a点到b点的过程中电场力一直做负功
C. 该试探电荷从a点到b点的过程中电势能先增加后减少
D. 该试探电荷从a点到b点的过程中动能先增加后减少
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【题目】如图所示,质量为m3=2kg的滑道静止在光滑的水平面上,滑道的AB部分是半径为R=0.3m的四分之一圆弧,圆弧底部与滑道水平部分相切,滑道水平部分右端固定一个轻弹簧.滑道除CD部分粗糙外其他部分均光滑.质量为m2=3kg的物体2(可视为质点)放在滑道的B点,现让质量为m1=1kg的物体1(可视为质点)自A点由静止释放.两物体在滑道上的C点相碰后粘为一体(g=10m/s2).求:
(1)物体1从释放到与物体2相碰的过程中,滑道向左运动的距离;
(2)若CD=0.2m,两物体与滑道的CD部分的动摩擦因数都为μ=0.15,求在整个运动过程中,弹簧具有的最大弹性势能;
(3)物体1、2最终停在何处。
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【题目】如图所示,边界 OA 与 OC 之间分布有垂直纸面向里的匀强磁场,边界 OA 上有一粒子源 S,某一时刻,从 S 平行于纸面向各个方向发射出大量带正电 的同种粒子(不计粒子的重力及粒子间的相互作用),所有粒子的初速度大小相同,经过一段时间有大量粒子从边界 OC射出磁场。已知 ∠AOC=600 , 从边界 OC 射出的粒子在磁场中运动的最长时间等于T/2 (T 为粒子在磁场中运动的周期),则从边界 OC 射出的粒子在磁场中运动的最短时间为( )
A. B. C. D.
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【题目】机动车以恒定的功率在水平路面上以速度v匀速行驶,若行驶过程中功率突然变为原来的一半,且以后保持不变,整个过程中机动车受到的阻力不变,以下说法正确的是
A. 功率改变时,牵引力也立即变为原来的一半
B. 功率改变后的一小段时间内,牵引力逐渐减小
C. 功率改变后的一小段时间内,加速度逐渐增大
D. 经过一段时间后,机动车会以速度匀速运动
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【题目】如图所示,质量M=0.4kg的长木板静止在光滑水平面上,其右侧与固定竖直挡板问的距离L=0.5m,某时刻另一质量m=0.1kg的小滑块(可视为质点)以v0=2m/s的速度向右滑上长木板,一段时间后长木板与竖直挡板发生碰撞,碰撞过程无机械能损失。已知小滑块与长木板间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g=10m/s2,小滑块始终未脱离长木板。求:
(1)自小滑块刚滑上长木板开始,经多长时间长木板与竖直挡板相碰;
(2)长木板碰撞竖直挡板后,小滑块和长木板相对静止时,小滑块距长木板左端的距离。
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【题目】如图所示,在平面直角坐标系aOy内,有I、II、III三个区域,各边界均与y轴平行,I、Ⅱ区域存在匀强电场,方向分別沿+x和-y方向,Ⅰ区域电场强度大小为E,Ⅲ区域有垂直xOy平面向里的磁场.三个区域宽度均为L,一个氕核和一个氘核先后从坐标原点释放,已知与左边界成60°进人磁场,最后恰好与右边界相切离开磁场,H的质量为m,电荷量为q,不计重力.求
(1)第一次离开Ⅱ区的坐标
(2)Ⅲ区域匀强磁场的磁感应强度大小;
(3)第一次离开磁场位置的坐标
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【题目】如图,一带电粒子从小孔A以一定的初速度射入平行板P和Q 之间的真空区域,经偏转后打在 Q板上如图所示的位置.在其他条件不变的情况下要使该粒子能从Q板上的小孔B射出,下列操作中可能实现的是(不计粒子重力)
A. 保持开关S闭合,适当上移 P极板
B. 保持开关S闭合,适当左移P极板
C. 先断开开关S,再适当上移 P极板
D. 先断开开关S,再适当左移P极板
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