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5.如图所示,等离子气流(由高温、高压的等电荷量的正、负离子组成)由左方连续不断的以速度v0射入P1和P2两极板间匀强磁场中,平行导线ab和cd的作用情况为:0s~1s内互相排斥,1s~3s内互相吸引,3s~4s内互相排斥.规定线圈A内向左为磁感应强度B的正方向,那么,线圈A内磁感应强度B随时间t变化的图象可能是(  )
A.B.C.D.

分析 根据等离子气流由左方连续不断地以速度v0射入P1和P2两极板间的匀强磁场中,判断出ab的电流方向,根据同向电流相互吸引、异向电流相互排斥,判断出cd的电流方向,从而得出线圈A内磁感应强度的变化.

解答 解:等离子气流由左方连续不断地以速度v0射入P1和P2两极板间的匀强磁场中,正电荷向上偏,负电荷向下偏,上板带正电,下板带负电,且能形成稳定的电流,电流方向由a到b,0~1s内互相排斥,1~3s内互相吸引,3~4s内互相排斥.则0~1s内cd的电流方向由d到c,1~3s内cd的电流方向由c到d,3~4s内cd的电流方向由d到c.根据楞次定律判断,知C正确,B、D错误.
故选:AC.

点评 解决本题的关键知道同向电流相互吸引,异向电流相互排斥.以及掌握楞次定律判读电流的方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图为某机场旅客行李水平传输装置一部分的俯视图,它由传送带和转盘组成.行李箱从A处无初速放到传送带上,运动到B处后随转盘一起匀速转动(无相对滑动),到C处被取走.已知A、B两处的距离L=10m,传送带的传输速度v=2.0m/s,行李箱在转盘上与轴O的距离R=4.0m,行李箱与传送带间的动摩擦因数μ1=0.25.求:
(1)若行李箱在转盘上的最大静摩擦力可视为与滑动摩擦力大小相等,行李箱与转盘间的动摩擦因数μ2至少为多大?
(2)若行李箱的平均质量为5kg,传送带平均每分钟传输送20个行李箱,则工作半小时摩擦力对行李箱所做的功W

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,从地面上同一位置抛出两小球A、B,分别落在地面上的M、N点,A球运动的最大高度大于B球运动的最大高度. 空气阻力不计,则(  )
A.B的加速度比A的大B.B飞行时间比A的飞行时间长
C.B在最高点的速度比A在最高点的大D.A落地时的速度比B落地时的速度大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,在竖直平面内有一半圆形轨道,圆心为O,一小球(可视为质点)从与圆心等高的圆形轨道上的A点以速度v0水平向右抛出,落于圆轨道上的C点.已知OC的连线与OA的夹角为θ,重力加速度为g,则小球从A运动到C的时间为(  )
A.$\frac{{v}_{0}}{g}$tan$\frac{θ}{2}$B.$\frac{{v}_{0}}{g}$cot$\frac{θ}{2}$C.$\frac{2{v}_{0}}{g}$tan$\frac{θ}{2}$D.$\frac{2{v}_{0}}{g}$cot$\frac{θ}{2}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.图1为一列简谐横波在t=0时的波形图,P是平衡位置在x=1cm处的质元,Q是平衡位置在x=4cm处的质元.图2为质元Q的振动图象,则(  )
A.t=0.3s时,质元Q的加速度达到正向最大
B.波的传播速度为20m/s
C.t=0.7s时,质元P的运动方向沿y轴负方向
D.波的传播方向沿x轴负方向

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.导热良好的汽缸固定不动,内有理想气体,活塞可自由滑动且不漏气.沙桶装满沙子时,活塞恰好静止.外部环境温度恒定,当细沙从沙桶底部慢慢漏出,则(  )
A.绳拉力对沙桶做正功,所以气体对外界做功
B.外界对气体做功,温度计示数不变
C.气体体积减小,同时对外界放热
D.外界对气体做功,温度计示数增加

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,质量M=8.0kg、长L=2.0m的木板静置在水平地面上,质量m=0.50kg的小滑块(可视为质点)以速度v0=3.0m/s从木板的左端冲上木板.已知滑块与木板间的动摩擦因数μ=0.20,重力加速度g取10m/s2
(1)若木板固定,滑块将从木板的右端滑出,求滑块在木板上滑行的时间t和滑出时的速度v.
(2)若水平地面光滑,且木板不固定.在小滑块冲上木板的同时,对木板施加一个水平向右的恒力F,如果要使滑块不从木板上掉下,力F应满足什么条件?(假定滑块与木板之间最大静摩擦力与滑动摩擦力相等)

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14.回旋加速度器是现代高能物理研究中用来加速粒子的常用装置.图1为回旋加速器原理示意图:置于高真空中的D形金属半径为R,匀强磁场方向与盒面垂直.两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计.位于D形盒中心A处的粒子源能产生质量为m、电荷量为+q,初速度为0的粒子,两盒间的加速电压按如图2所示的余弦规律变化,其最大值为Ua,频率为f.加速过程中不考虑相对论效应和重力作用.已知t1=0时刻产生的粒子每次通过狭缝时都能被加速.求:

(1)磁感应强度B的大小;
(2)t1=0时刻产生的粒子第1次和第2次经过两D形盒间狭缝后轨道半径之比;
(3)t1=0与t2=$\frac{1}{6f}$时刻产生的粒子到达出口处的时间差.

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15.如图所示是嫦娥三号奔月过程中某阶段的运动示意图,嫦娥三号沿椭圆轨道Ⅰ运动到近月点P处变轨进入圆轨道Ⅱ,嫦娥三号在圆轨道Ⅱ做圆周运动的轨道半径为r,周期为T,已知引力常量为G,下列说法中正确的是(  )
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