【题目】如图所示,在光滑、绝缘的水平面上,虚线MN的右侧存在磁感应强度大小为B=2T、方向竖直向下的匀强磁场,MN的左侧有一个质量m=0.1kg、bc边的长度、总电阻R=2Ω的矩形线圈abcd.t=0时,用恒定拉力F拉线圈,使其由静止开始向右做匀加速直线运动,经过1s,线圈的bc边到达磁场边界MN,此时立即将拉力F改为变力,又经过1s,线圈恰好完全进入磁场.整个运动的过程中,线圈中的感应电流I随时间t变化的图像如图乙所示.求:
(1)线圈bc边刚进入磁场时的速度和线圈在第1s内运动的距离x
(2)线圈ab边的长度
(3)线圈ad边刚进入磁场时拉力的功率.
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【题目】如图甲所示,单匝闭合线圈固定在匀强磁场中,t=0时刻磁感线垂直线圈平面向里,磁感应强度随时间变化如图乙所示,线圈面积,电阻。在0~2s时间内,下列说法正确的是( )
A. 线圈中的感应电流沿逆时针方向
B. 线圈中的感应电动势大小为0.5 V
C. 通过线圈横截面的电荷量为0.1 C
D. 线圈中产生的焦耳热为0.05 J
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【题目】如图所示,放置在水平地面上一个高为48cm、质量为30kg的金属容器内密闭一些空气,容器侧壁正中央有一阀门,阀门细管直径不计.活塞质量为10kg,横截面积为50cm.现打开阀门,让活塞下降直至静止.不考虑气体温度的变化,大气压强为1.0×105Pa,忽略所有阻力。求:
(1)活塞静止时距容器底部的高度;
(2)活塞静止后关闭阀门,对活塞施加竖直向上的拉力,通过计算说明能否将金属容器缓缓提离地面?
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【题目】如图所示,在磁感应强度为B的匀强磁场中,竖直放置两根平行金属导轨(电阻不计),磁场方向垂直于导轨所在平面向里,导轨上端接一阻值为R的电阻。两金属棒a和b的电阻均为R,质量分别为ma=4x10-2kg和mb=2x10-7kg,它们与导轨接触良好并可沿导轨无摩擦滑动。闭合开关S,先固定b,用一恒力F向上拉a,稳定后a以v1=20m/s的速度匀速运动,此时再释放b,b恰好保持静止。设导轨足够长,取g=10m/s2。求;:
(1)拉力F的大小;
(2)若将金属棒a固定,让金属棒b自由滑下(开关仍闭合),求b滑行的最大速度v2;
(3)若断开开关,将金属棒a和b都固定,使磁感应强度大小经0.2s由B随时间均匀增加到2B时,a棒受到的安培力正好等于a棒的重力,求两金属棒间的距离h。
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【题目】如图所示,一个内外侧均光滑的半圆柱槽置于光滑的水平面上.槽的左侧有一竖直墙壁。现让一小球(可视为质点)自左端槽口A点的正上方从静止开始下落,与半圆槽相切并从A点进入槽内,则下列说法正确的是
A. 小球离开右侧槽口以后,将做竖直上抛运动
B. 小球在槽内运动的全过程中,只有重力对小球做功
C. 小球在槽内运动的全过程中,小球与槽组成的系统机械能不守恒
D. 小球在槽内运动的全过程中小球与槽组成的系统水平方向上的动量不守恒
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【题目】将一长木板静止放在光滑的水平面上,如图甲所示,一个滑块(可视为质点)以水平速度 v0 沿木板左端向右端滑动,到达右端时恰能与木板保持相对静止.现将木板分成 A 和 B 两段, 如图乙所示,并紧挨着放在水平面上, 让滑块仍以初速度 v0 从从木板左端向右端滑动.滑块与木板的动摩擦因数处处相同,在以后的整个过程中,则下列说法正确的是( )
A. 系统因摩擦产生的热量甲图比乙图多
B. 甲乙两图中,滑块克服摩擦力做的功一样多
C. 图乙过程中滑块与B—定会分离
D. 甲图中滑块受到合外力的冲量比乙图中滑块受到合外力的冲量大
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【题目】图中虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等的一组等势面,已知平面b上的电势为2 V。一电子经过a时的动能为10 eV,从a到d的过程中克服电场力所做的功为6 eV。下列说法正确的是( )
A. 平面c上的电势为零
B. 该电子可能到达不了平面f
C. 该电子经过平面d时,其电势能为4 eV
D. 该电子经过平面b时的速率是经过d时的2倍
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【题目】如图甲所示,在平静的水面下有一个点光源s,它发出的是两种不同颜色的a光和b光,在水面上形成了一个被照亮的圆形区域,该区域的中间为ab两种单色光所构成的复色光的圆形区域,周边为环状区域,且为a光的颜色(见图乙).则以下说法中正确的是
A. a光频率比b光频率大
B. 水对a光的折射率比b光大
C. 在真空中,a光的传播速度比b光大
D. 在同一装置的杨氏双缝干涉实验中,干涉条纹间距a光的比b光的宽
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【题目】一辆汽车在教练场上沿着平直道路行驶,以 x 表示它对于出发点的位移。如图为汽车在 t=0 到 t=40s这段时间的 x﹣t 图象。通过分析回答以下问题。
(1)汽车最远距离出发点多少米?
(2)汽车在哪段时间没有行驶?
(3)汽车在哪段时间远离出发点,在哪段时间驶向出发点?
(4)汽车在 t=0 到 t=10s 这段时间内的速度的大小是多少?
(5)汽车在 t=20s 到 t=40s 这段时间内的速度的大小是多少?
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