【题目】在如图甲所示区域(图中直角坐标系Oxy的一、三象限)内有匀强磁场,磁感应强度方向垂直于纸面向里,大小为B,半径为l,圆心角为60°的扇形导线框OPQ以角速度ω绕O点在纸面内沿逆时针方向匀速转动,导线框回路电阻为R.
(1)求线框中感应电流的最大值I0和交变感应电流的频率f;
(2)在图乙中画出线框在一周的时间内感应电流I随时间t变化的图象(规定与图中线框的位置相应的时刻为t=0)
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【题目】如图,一粗糙斜面固定在地面上,斜面顶端装有一光滑定滑轮。一细绳跨过滑轮,其一端悬挂物块N。另一端与斜面上的物块M相连,系统处于静止状态。现用水平向左的拉力缓慢拉动N,直至悬挂N的细绳与竖直方向成45°。已知M始终保持静止,则在此过程中
A. 水平拉力的大小可能保持不变
B. M所受细绳的拉力大小一定一直增加
C. M所受斜面的摩擦力大小一定一直增加
D. M所受斜面的摩擦力大小可能先减小后增加
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【题目】如图,一般帆船静止在湖面上,帆船的竖直桅杆顶端高出水面3 m。距水面4 m的湖底P点发出的激光束,从水面出射后恰好照射到桅杆顶端,该出射光束与竖直方向的夹角为53°(取sin53°=0.8)。已知水的折射率为
(1)求桅杆到P点的水平距离;
(2)船向左行驶一段距离后停止,调整由P点发出的激光束方向,当其与竖直方向夹角为45°时,从水面射出后仍然照射在桅杆顶端,求船行驶的距离。
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【题目】如图所示,有一倾角α=37°的粗糙斜面,斜面所在空间存在一有界矩形匀强磁场区域GIJH,其宽度GI=HJ=L=0.5 m.有一质量m=0.5 kg的“日”字形匀质导线框abcdef,从斜面上静止释放,释放时ef平行于GH且距GH为4L,导线框各段长ab=cd=ef=ac=bd=ce=df=L=0.5 m,线框与斜面间的动摩擦因数μ=0.25,ab、cd、ef三段的阻值相等、均为R=0.5 Ω,其余电阻不计.已知ef边刚进入磁场时线框恰好做匀速运动,不计导线粗细,重力加速度g=10 m/s2,求:
(1)ef边刚进入磁场时的速度v的大小.
(2)匀强磁场的磁感应强度B.
(3)线框从开始运动到ab边穿出磁场过程中ab边发的焦耳热为多少?
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【题目】如图所示,两根足够长的粗糙平行直导轨与水平面成α角放置,两导轨间距为l,轨道上端接一电容为C的电容器.导轨处于匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨平面斜向上.一质量为m的金属棒在沿平行斜面的恒力F作用下从静止开始沿斜面向上运动.已知重力加速度大小为g,金属棒与导轨之间的动摩擦因数为μ,忽略所有电阻,求:
(1)电容器极板上积累的电荷量与金属棒速度大小的关系;
(2)回路中的电流强度大小.
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【题目】回旋加速器的主要结构如图所示,两个D形空盒拼成一个圆形空腔,中间留一条缝隙,当其工作时,关于回旋加速器加速带电粒子所获得的能量,下列说法正确的是
A. 与加速器的半径有关,半径越大,能量越大
B. 与加速器的磁场有关,磁场越强,能量越大
C. 与加速器的电场有关,电场越强,能量越大
D. 与带电粒子的质量和电荷量均有关,质量、电荷量越大,能量越大
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【题目】如图所示,长s=4m的粗糙水平面AB与足够高的光滑曲面BC平滑连接,一质量m=2kg的小物块静止于A点,对小物块施加与水平方向成α=53°,大小为11N的恒力F,当小物块到达曲面底端B点时迅速撤去F,小物块与水平面间的动摩擦因数为0.5。
(1)求小物块在水平面AB上运动时的加速度a;
(2)求小物块在曲面BC上能到达的最大高度h;
(3)试通过计算说明小物块能否回到A点?
(sin53°=0.8, cos53°=0.6,g=10m/s2)
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【题目】如图所示,a为绕地球做椭圆轨道运动的卫星,b为地球同步卫星,P为两卫星轨道的切点,也是a卫星的远地点,Q为a卫星的近地点。卫星在各自的轨道上正常运行,下列说法中正确的是
A. 卫星a经过P点时的向心力与卫星b经过P点时的向心力大小相等
B. 卫星a经过P点时的速率一定小于卫星b经过P点时的速率
C. 卫星a的周期一定大于卫星b的周期
D. 卫星a的周期可能等于卫星b的周期
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【题目】—列简谐横波,沿x轴正方向传播,传播速度为10m/s,在t=0时的波形图 如图所示,则下列说法正确的是( )
A. 此时x= 1.25m处的质点正在做加速度减小的加速度运动
B. x= 0.7m处的质点比x= 0.6m处的质点先运动到波峰的位置
C. x= 0处的质点再经过0.05s时间可运动到波峰位置
D. x= 0.3m处的质点再经过0.08s可运动至波峰位置
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