【题目】如图所示,两足够长平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为L,导轨平面与水平面夹角α,导轨电阻不计.磁感应强度为B的匀强磁场垂直导轨平面向上,长为L的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量为m、电阻为R。定值电阻的阻值也为R,重力加速度为g,闭合开关S,现将金属棒由静止释放。
(1)求金属棒下滑的最大速度va;
(2)金属棒从静止开始下滑距离为s0时速度恰好达到最大;
①求该过程通过金属棒的电量q;
②a.求该过程中金属棒的生热Q;
b.试证明该过程中任意时刻金属棒克服安培力的功率都等于全电路的生热功率。
(3)金属棒从静止开始下滑距离为s0时速度恰好达到最大,求该过程中金属棒所用的时间t。
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【题目】如图所示是教材中演示自感现象的两个电路图,L1和L2为自感系数很大、直流电阻不计的线圈,下列说法中正确的是
A. 闭合开关S1,待电路稳定后,灯A1熄灭
B. 开关S2接通瞬间,灯A2、A3同时变亮
C. 闭合开关S1,待电路稳定后,断开S1瞬间,灯A1突然闪亮,随后逐渐熄灭
D. 闭合开关S2,电路稳定后,断开S2瞬间,灯A2、A3立即熄灭
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【题目】如图所示,D点为固定斜面AC的中点。在A点和D点分别以初速度v01和v02水平抛出一个小球,结果两球均落在斜面的底端C.空气阻力不计。设两球在空中运动的时间分别为t1和t2,落到C点前瞬间的速度大小分别为v1和v2,落到C点前瞬间的速度方向与水平方向的夹角分别为θ1和θ2,则下列关系式正确的是( )
A. B.
C. D.
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【题目】如图甲所示,一电子仅在电场力作用下从A点沿直线运动到B点,其速度随时间变化的图象如图乙所示。设A、B两点的电场强度大小分别为EA、EB,电势分别为φA、φB,则
A. EA=EB B. EA<EB C. φA=φB D. φA<φB
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【题目】随着电动汽车的大量普及,汽车无线充电受到越来越多的关注。无线充电简单方便,不需手动操作,没有线缆拖拽,大大提高了用户体验。将受电线圈安装在汽车的底盘上,将供电线圈安装在地面上,如图所示。当电动汽车行驶到供电线圈装置上,受电线圈即可“接受”到供电线圈的电流,从而对蓄电池进行充电。关于无线充电,下列说法正确的是
A. 无线充电技术与变压器的工作原理相同
B. 为了保护受电线圈不受损坏,可在车底加装一个金属护板
C. 只有将供电线圈接到直流电源上,才能对蓄电池进行充电
D. 当受电线圈没有对准供电线圈(二者没有完全重合)时,将不能进行无线充电
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【题目】如图甲所示,游乐场的过山车可以底朝上在圆轨道上运行,游客却不会掉下来。我们把这种情形抽象为图乙的模型:弧形轨道的下端与竖直圆轨道相接,将质量为m的小球从弧形轨道上A点由静止释放,小球进入半径为R的圆轨道下端后沿圆轨道运动。已知小球运动到竖直圆轨道最高点时对轨道的压力等于小球的重力。不考虑摩擦阻力和空气阻力。重力加速度为g。求:
(1)小球运动到竖直圆轨道最高点时的动能大小Ek;
(2)A点离地面的高度h。
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【题目】如图所示,水平放置的平行板电容器上极板带正电,从上极板的左端A点紧贴上极板以水平初速度v0向右射入一个带正电的粒子,粒子重力不计。当它的水平分速度与竖直分速度的大小之比为1︰2时,恰好从下极板的右端B点射出。设极板长为L,板间距为d,则
A. d=L
B. d=2L
C. 若粒子初速度为2v0,则粒子从电容器中飞出时距上极板
D. 若粒子初速度为2v0,则粒子从电容器中飞出时距上极板
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【题目】如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长且电阻不计的平行金属导轨相距L,导轨平面与水平面夹角为θ,上端连接阻值为R的电阻。匀强磁场方向垂直导轨平面向下(图中未画出)。质量为m,电阻也为R的金属棒放在两导轨上由静止开始释放,金属棒下滑过程中的最大速度为vm,棒与导轨始终垂直并保持良好接触,且它们之间的动摩擦因数为μ。试求
(1)金属棒沿导轨开始下滑时的加速度大小;
(2)磁场的磁感应强度的大小;
(3)当金属棒沿导轨下滑距离为s时,金属棒速度已达到最大值,则此过程中电阻R上产生的焦耳热QR为多少?
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【题目】如图所示,某建筑工地正在用塔吊提升建筑材料,塔吊在向上匀加速提升建筑材料的同时使建筑材料沿水平方向向西匀速运动。以建筑材料开始运动的位置为原点0,水平向西为戈轴,竖直向上为Y轴,建立平而直角坐标系,不计空气阻力.在地面上看,建筑材料的运动轨迹是
A. B. C. D.
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