【题目】一竖直弹簧下端固定于水平地面上,小球从弹簧的正上方高为h的地方自由下落到弹簧上端,如图所示,经几次反弹以后小球最终在弹簧上静止于某一点A处,则 ( )
A. h愈大,小球在A点的动能愈大
B. 弹簧在A点的压缩量与h无关
C. h愈大,最终小球静止在A点时弹簧的弹性势能愈大
D. 小球第一次到达A点时弹簧的弹性势能比最终小球静止在A点时弹簧的弹性势能大
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【题目】矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,产生交变电流的图象如图所示,由图可知( )
A. 在t1和t3时刻线圈平面与磁场方向垂直
B. 在t2和t4时刻穿过线圈的磁通量变化最快
C. 从t2时刻到t4时刻,穿过线圈横截面的电量为零
D. 若线圈转动周期为0.02秒,则1秒内电流方向改变100次
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【题目】传感器是一种采集信息的重要器件,图为测定压力的电容式传感器,将电容器、灵敏电电流表、电源连接。施加力的作用使电极发生形变,引起电容的变化,导致灵敏电流计指针偏转。在对膜片开始施加恒定的压力到膜片稳定,灵敏电流表指针的偏转情况为(电流从电流表正接线柱流入时指针向右偏)
A. 向右偏到某一刻度后不动B. 向左偏到某一刻度后不动
C. 向右偏到某一刻度后回到零刻度D. 向左偏到某一刻度后回到零刻度
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【题目】如图甲所示,光滑且足够长的平行金属导轨、固定在同一水平面上,两导轨间距。导轨电阻忽略不计,其间连接有固定电阻。导轨上停放一质量、电阻的金属杆,整个装置处于磁感应强度的匀强磁场中,磁场方向竖直向下。用一外力沿水平方向拉金属杆,使之由静止开始做匀加速运动,电压传感器可将两端的电压即时采集并输入电脑,获得电压随时间变化的关系如图乙所示。
(1)计算加速度的大小;
(2)求第末外力的瞬时功率;
(3)如果水平外力从静止开始拉动杆所做的功,求金属杆上产生的焦耳热。
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【题目】如图所示,电阻不计的两光滑平行导轨固定在绝缘水平面上,导轨间距为1m。导轨中部有一个直径也为1m的圆形匀强磁场区域,与两导轨相切于M、N两点。磁感应强度大小为1T、方向竖直向下,长度略大于1m的金属棒垂直导轨水平放置在磁场区域中,并与区域圆直径MN重合。金属棒的有效电阻为,以劲度系数为 的水平轻质弹簧一端与金属棒中心相连,另一端固定在墙壁上,此时弹簧恰好处于原长。两导轨通过一阻值为的电阻与一电动势为4V、内阻为的电源相连,导轨电阻不计。若开关S闭合一段时间后,金属棒停在导轨上的某一位置,则该位置到MN的距离为
A. 0.3m
B. 0.35m
C. 0.4m
D. 0.45m
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【题目】如图所示,甲图中A.B为两个相同的环形线圈,共轴并靠近放置,A线圈中通如图乙所示的交变电流i,则( )
A. 从0到t1时间内A.B两线圈吸引
B. 从t2到t3时间内A.B两线圈中电流方向相反
C. t1时刻两线圈间作用力最大
D. t2时刻两线圈间的吸引力为零
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【题目】一质量m=2 kg的小滑块,以某一水平速度v从B点滑上水平传送带,如图所示.已知传送带匀速运行的速度为v0=4 m/s,B点到传送带右端C点的距离为L=2 m,滑块与传送带间的动摩擦因数μ=0.3。当滑块滑到传送带的右端C时,其速度恰好与传送带的速度相同.(g=10 m/s2),求:
(1)滑块刚滑上传送带时的速度大小;
(2)此过程中,由于滑块与传送带之间的摩擦而产生的热量Q。
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【题目】如图,在水平光滑桌面上,两相同的矩形刚性小线圈分别叠放在固定的绝缘矩形金属框的左右两边上,且每个小线圈都各有一半面积在金属框内,在金属框接通逆时针方向电流的瞬间
A.两小线圈会有相互靠拢的趋势
B.两小线圈会有相互远离的趋势
C.两小线圈中感应电流都沿顺时针方向
D.左边小线圈中感应电流沿顺时针方向,右边小线圈中感应电流沿逆时针方向
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【题目】如图所示,质量M为5.0 kg的小车以2.0 m/s的速度在光滑的水平面上向左运动,小车上AD部分是表面粗糙的水平轨道,DC部分是1/4光滑圆弧轨道,整个轨道都是由绝缘材料制成的,小车所在空间内有竖直向上的匀强电场和垂直于纸面向里的匀强磁场,电场强度E大小为50 N/C,磁感应强度B大小为2.0 T。现有一质量m为2.0 kg、带负电且电荷量为0.1 C的滑块以10 m/s 的水平速度向右冲上小车,当它运动到D点时速度为5 m/s。滑块可视为质点,g取10 m/s2。求:
(1)求滑块从A到D的过程中,小车与滑块组成的系统损失的机械能;
(2)如果滑块刚过D点时对轨道的压力为76 N,求圆弧轨道的半径r;
(3)当滑块通过D点时,立即撤去磁场,要使滑块冲出圆弧轨道,求此圆弧轨道的最大半径。
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