【题目】如图所示,半径为R的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,轨道的一个端点B和圆心O的连线与水平方向的夹角θ=30°,另一端点C为轨道的最低点,过C点的轨道切线水平。C点右侧的光滑水平面上紧挨C点放置一质量为m,长为3R的木板,上表面与C点等高,木板右端固定一弹性挡板(即小物块与挡板碰撞时无机械能损失)。质量为m的物块(可视为质点)从空中A点以v0=的速度水平抛出,恰好从轨道的B端沿切线方向进入轨道。已知物块与木板间的动摩擦因数为μ=0.5。试求:
(1)物块经过轨道上B点时的速度大小;
(2)物块经过轨道上C点时对轨道的压力;
(3)木板能获得的最大速度。
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【题目】图甲为小型旋转电枢式交流发电机的原理图,其矩形线圈在磁感应强度为B的匀强磁场中,绕垂直于磁场方向的固定轴(沿水平方向)匀速转动,线圈的两端经集流环和电刷与电阻R=10Ω连接,与电阻R并联的交流电压表为理想电压表,示数是10 V。图乙是矩形线圈中磁通量随时间t变化的图象。则
A. 此交流发电机的电动势平均值为10V
B. t=0.02 s时R两端的电压瞬时值为零
C. R两端的电压u随时间t变化的规律是u=10cosl00πtV
D. 当ab边速度方向向上时,它所受安培力的方向也向上
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【题目】如图所示为某型号气垫船,其总质量为,装有额定输出功率为的燃气轮机。若该气垫船由静止开始做匀加速直线运动,当速度为时,燃气轮机达到额定输出功率,之后保持该功率不变继续运动距离,达到最大速度匀速运动,假设整个过程中气垫船所受阻力恒为,重力加速度取。求:
(1)燃气轮机提供的最大牵引力;
(2)整个过程气垫船的最大速度;
(3)气垫船由静止开始到最大速度过程所经历的时间。
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【题目】在如图甲所示的电路中,电源电动势为3V,内阻不计,L1、L2、L3为3个相同规格的小灯泡,这种小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示。当开关闭合后,下列判断正确的是( )
A.灯泡L1的电阻比灯泡L2的电阻大
B.通过灯泡L1的电流为灯泡L2电流的2倍
C.灯泡L1消耗的电功率为0.70W
D.灯泡L2消耗的电功率为0.30W
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【题目】如图所示,在轴右侧平面内存在方向垂直面向里的匀强磁场,磁感应强度大小,坐标原点有一放射源,可以向轴右侧平面沿各个方向6放射比荷为的正离子,这些离子速率分别在从0到最大值的范围内,不计离子之间的相互作用.
(1)求离子打到轴上的范围;
(2)若在某时刻沿方向放射各种速率的离子,求经过时这些离子所在位置构成的曲线方程;
(3)若从某时刻开始向轴右侧各个方向放射各种速率的离子,求经过时已进入磁场的离子可能出现的区域面积.
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【题目】如图所示,两根相距为L的光滑金属导轨CD、EF固定在水平面内,并处在方向竖直向下的磁场中,导轨足够长且电阻不计。在导轨的左端接入一阻值为R的定值电阻,将质量为m、电阻可忽略不计的金属棒MN垂直放置在导轨上,MN棒运动过程中始终与导轨垂直且接触良好,不计空气阻力。
(1)金属棒MN以恒定速度v向右运动过程中且所加匀强磁场的磁感应强度为B且保持不变,试从磁通量变化、电动势的定义、自由电子的受力和运动、或功能关系等角度入手,选用两种方法推导MN棒中产生的感应电动势E的大小E=BLv;
(2)为使回路DENM中产生正弦(或余弦)交变电流,请你展开“智慧的翅膀”,提出一种可行的设计方案,自设必要的物理量及符号,写出感应电动势瞬时值的表达式
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【题目】在温控电路中,通过热敏电阻阻值随温度的变化可实现对电路相关物理量的控制.如图所示,R1为电阻箱,R2为半导体热敏电阻,C为电容器.已知热敏电阻的阻值随温度的升高而减小,则有( )
A.若R1固定,当环境温度降低时电压表的示数减小
B.若R1固定,当环境温度降低时R1消耗的功率增大
C.若R1固定,当环境温度降低时,电容器C的电荷量减少
D.若R1固定,环境温度不变,当电容器C两极板间的距离增大时极板之间的电场强度减小
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【题目】如图所示,电源电动势E、内阻为r,R1、R2、R 3为定值电阻(阻值均大于电源内阻r),电压表和电流表可视为理想电表,开关S闭合时,一带电油滴P恰好能静止在平行金属板之间,若将滑动变阻器R的滑片向b端移动,下列说法正确的是
A.油滴将向上运动
B.电压表的示数变小、电流表的示数变大
C.电源的输出功率和效率都逐渐增大
D.R 1、R 3电阻上消耗的功率都变大
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【题目】下列说法正确的是( )
A.阴极射线的本质是电磁辐射
B.德布罗意指出微观粒子的动量越大,其对应的波长就越短
C.光的波长越长,其粒子性越强,光的波长越短,其波动性越强
D.根据玻尔的原子模型,氢原子辐射出光子后,其绕核运动的电子动能增大
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