【题目】为保卫我国神圣领土“钓鱼岛”,我国派遣了10余艘海监船赴“钓鱼岛”海域执行公务。其中一艘海监船在海中xOy平面内运动的轨迹如图所示,下列说法正确的是( )
A. 若船在x方向始终匀速,则船在y方向始终匀速
B. 若船在x方向始终匀速,则船在y方向先减速后加速
C. 若船在y方向始终匀速,则船在x方向始终匀速
D. 若船在y方向始终匀速,则船在x方向先加速后减速
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【题目】一带电小球悬挂在平行板电容器内部,闭合电键S,电容器充电后,悬线与竖直方向夹角为φ,以下说法正确的是 ( )
A. 保持电键S闭合,使两极板靠近一些 ,φ将增大
B. 保持电键S闭合,使两极板远离一些,φ将增大
C. 断开电键S,使两极板靠近一些,φ将不变
D. 保持电键S闭合,使滑动变阻器滑片向右移动,将有电流从左向右流过滑动变阻器
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【题目】如图所示,高的赛台固定于地面上,其上表面光滑;质量、高、长的小车紧靠赛台右侧面(不粘连),放置于光滑水平地面上.质量的小物块从赛台顶点由静止释放,经过点的小曲面无损失机械能的滑上水平面,再滑上小车的左端.已知小物块与小车上表面的动摩擦因数,取.
()求小物块滑上小车左端时的速度.
()如果小物块没有从小车上滑脱,求小车最短长度.
()若小车长,在距离小车右端处固定有车面等高的竖直挡板,小车碰上挡板后立即停止不动,讨论小物块在小车上运动过程中,克服摩擦力做功与的关系.
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【题目】如图(俯视图),虚线右侧有竖直向下的磁感应强度为B=0.5T的匀强磁场,边长为L=0.4m,质量为m=0.5kg的正方形导线框起初静止在光滑水平地面上。从t=0时刻起,用水平力F向右拉线框向右运动,此后线框运动的v-t图像如右图所示。求:
(1)拉力F的大小
(2)线框进入磁场过程中感应电流的大小
(3)线框进入磁场过程中线框产生的热量
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【题目】如图所示,光滑水平轨道MN、PQ和光滑倾斜轨道NF、QE在Q、N点连接,倾斜轨道倾角为,轨道间距均为L.水平轨道间连接着阻值为R的电阻,质量分别为M、m,电阻分别为R、r的导体棒a、b分别放在两组轨道上,导体棒均与轨道垂直,a导体棒与水平放置的轻质弹簧通过绝缘装置连接,弹簧另一端固定在竖直墙壁上.水平轨道所在的空间区域存在竖直向上的匀强磁场,倾斜轨道空间区域存在垂直轨道平面向上的匀强磁场,该磁场区域仅分布在QN和EF所间的区域内,QN、EF距离为d,两个区域内的磁感应强度分别为、,以QN为分界线且互不影响.现在用一外力F将导体棒a向右拉至某一位置处,然后把导体棒b从紧靠分界线QN处由静止释放,导体棒b在出磁场边界EF前已达最大速度.当导体棒b在磁场中运动达稳定状态,撤去作用在a棒上的外力后发现a棒仍能静止一段时间,然后又来回运动并最终停下来.求:
(1)导体棒b在倾斜轨道上的最大速度
(2)撤去外力后,弹簧弹力的最大值
(3)如果两个区域内的磁感应强度且导体棒电阻R=r,从b棒开始运动到a棒最终静止的整个过程中,电阻R上产生的热量为Q,求弹簧最初的弹性势能.
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【题目】发射地球同步卫星时,先将卫星发射到距地面高度为h1的近地圆轨道上,在卫星经过A点时点火实施变轨进入椭圆轨道,最后在椭圆轨道的远地点B点再次点火将卫星送入同步轨道,如图所示.已知同步卫星的运动周期为T,地球的半径为R,地球表面重力加速度为g,忽略地球自转的影响.求:
(1)地球的第一宇宙速度。
(2)卫星在近地点A的加速度大小。
(3)远地点B距地面的高度。
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【题目】如图所示,回旋加速器D形盒的半径为R,所加磁场的磁感应强度为B,用来加速质量为m、电荷量为q的质子(),质子从下半盒的质子源由静止出发,加速到最大能量E后,由A孔射出.则下列说法正确的是( )
A. 回旋加速器加速完质子在不改变所加交变电压和磁场情况下,可以直接对()粒子进行加速
B. 只增大交变电压U,则质子在加速器中获得的最大能量将变大
C. 回旋加速器所加交变电压的频率为
D. 加速器可以对质子进行无限加速
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【题目】如图是远距离输电的示意图,变压器均为理想变压器,发电机的输出电压恒定,输电线上损耗的功率为△P。变压器原副线圈的电压以及电流用图中的量表示。则当用户用电处于高峰期时,下列说法正确的是( )
A. U2变大 B. U4变小 C. △P变小 D. I1变小
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【题目】如图所示,质量不计的水平横梁AB的A端插入竖直墙壁内,另一端装有一个轻质小滑轮B,一轻绳的一端C固定于该墙壁上,另一端跨过光滑小滑轮后悬挂一质量为m=5kg的物体,其中∠CBA=30°,重力加速度为g=10m/s2,那么,横梁AB对小滑轮的作用力的大小和方向分别为( )
A. 5N,方向沿着A→B方向水平向右
B. 25N,方向沿着竖直向上的方向
C. 50N,方向沿着∠CBD的角平分线方向与BC绳子的夹角为120°斜向上
D. 50N,方向沿着∠CBD的角平分线方向与AB横梁的夹角为30°斜向上
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