【题目】如图所示,平行金属轨道宽度为d,一部分轨道水平,左端接电阻R,倾斜部分与水平面夹θ角,且置于垂直斜面向上的匀强磁场中,磁感应强度为B.现将一质量为m长度也为d的导体棒从导轨顶端由静止释放,直至滑到水平部分(导体棒下滑到水平部分之前已经匀速,滑动过程与导轨保持良好接触,重力加速度为g).不计一切摩擦阻力,导体棒接入回路电阻为r,则整个下滑过程中( )
A. 导体棒匀速运动是速度大小为
B. 匀速运动时导体棒两端电压为
C. 导体棒下滑距离为S时,通过R的总电荷量为
D. 重力和安培力对导体棒所做的功大于导体棒获得的动能
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【题目】下面三个图为探究平行板电容器电容大小决定因素的实验,请将正确结论填在横线上.给电容器充电后与电源断开,即保持电量Q不变,那么
A.若保持板间距离d不变,正对面积S变小,两板电势差U________,电容C________.
B.若保持S不变,d变大,两板电势差U________,电容C________.
C.若保持S和d都不变,插入介质板后,两板电势差U________,电容C________.
(填“变小”、“变大”或“不变”)
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【题目】探究感应电流与磁通量变化关系的实验如图所示。下列操作会产生感应电流的有____。
A闭合开关的瞬间。
B断开开关的瞬间。
C闭合开关后,条形磁铁穿过线圈。
D闭合开关后,条形磁铁静止在线圈中。
此实验表明:只要穿过闭合电路的磁通量发生____,闭合电路中就有感应电流产生
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【题目】如图,电路中电源电动势为E、内阻为r,C为电容器,R为定值电阻。闭合开关S,小灯泡L正常发光。现将滑动变阻器的滑片由右向左滑动一段距离,滑动前后理想电压表Vl、V2示数变化量的绝对值分别为△U1、△U2理想电流表A示数变化量的绝对值为△I。则
A. 滑动过程中,电源的输出功率一定增大
B. 滑动过程中,电压表Vl的示数逐渐增大
C. 与均保持不变
D. 当电路稳定后,断开开关S,小灯泡一定立刻熄灭
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【题目】宇宙飞船以周期T绕地球作圆周运动时,由于地球遮挡阳光,会经历“日全食”过程(宇航员看不见太阳),如图所示.已知地球的半径为R,地球质量为M,引力常量为G,地球自转周期为T0,太阳光可看作平行光,飞船上的宇航员在A点测出对地球的张角为α,则以下判断正确的是( )
A. 飞船绕地球运动的线速度为B. 一天内飞船经历“日全食”的次数为
C. 飞船每次“日全食”过程的时间为 D. 飞船周期为T=
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【题目】如图所示,长为60cm,质量为60g的均匀金属杆MN,用两根劲度系数k均为30N/m的轻弹簧将两端悬挂在天花板上,MN处于磁感应强度为0.2T、方向垂直纸面向里的匀强磁场中,并呈水平状态,g取10m/s2求:
(1)要使弹簧恢复原长,应通入什么方向的电流?电流强度多大?
(2)若使电流方向改变而大小不变,稳定后弹簧的伸长量为多少?
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【题目】如图所示,AB是一倾角为θ=37°的绝缘粗糙直轨道,滑块与斜面间的动摩擦因数= 0.30,BCD是半径为R=0.2m的光滑圆弧轨道,它们相切于B点,C为圆弧轨道的最低点,整个空间存在着竖直向上的匀强电场,场强E = 4.0×103N/C,质量m = 0.20kg的带电滑块从斜面顶端由静止开始滑下。已知斜面AB对应的高度h = 0.24m,滑块带电荷q = -5.0×10-4C,取重力加速度g = 10m/s2,sin37°= 0.60,cos37°=0.80。求:
(1)滑块从斜面最高点滑到斜面底端B点时的速度大小;
(2)滑块滑到圆弧轨道最低点C时对轨道的压力。
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【题目】如图所示,M、N为两个等量同种电荷,在其连线的中垂线上的P点放一个静止的点电荷负电荷,不计重力,下列说法中正确的是
A. 点电荷在从P到O的过程中,加速度越来越大,速度也越来越大
B. 点电荷在从P到O的过程中,加速度越来越小,速度越来越小
C. 点电荷运动在O点时加速度为零,速度达最大值
D. 点电荷越过O点后,速度越来越小,加速度越来越大,直到粒子速度为零
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【题目】如图所示,水平轨道上有一轻弹簧左端固定,弹簧处于自然状态时,其右端位于P点.现用一质量m=0.1kg的小物块 (可视为质点)将弹簧压缩后释放,物块经过P点时的速度v0=18m/s,经过水平轨道右端Q点后沿半圆轨道的切线进入竖直固定的光滑圆轨道,最后物块经轨道最低点A抛出后落到B点,已知物块与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.15,R=l=1m,A到B的竖直高度h=1.25m,取g=10m/s2.
(1)求物块到达Q点时的速度大小(保留根号);
(2)求物块经过Q点时圆轨道对物块的压力;
(3)求物块水平抛出的位移大小.
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