【题目】如图甲所示,两根光滑平行导轨水平放置,间距为L,其间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B.垂直于导轨水平对称放置一根粗细均匀的金属棒.从t=0时刻起,棒上有如图乙所示的持续交变电流I,周期为T,最大值为Im,图甲中,所示方向为电流正方向.则金属棒( )
A. 一直向右移动
B. 速度随时间周期性变化
C. 受到的安培力随时间周期性变化
D. 受到的安培力在一个周期内做正功
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【题目】如图所示,为三个有界匀强磁场,磁感应强度大小均为B,方向分别垂直纸面向外、向里和向外,磁场宽度均为L,在磁场区域的左侧边界处,有一边长为L的正方形导体线框,总电阻为R,且线框平面与磁场方向垂直,现用外力F使线框以速度v匀速穿过磁场区域,以初始位置为计时起点,规定电流沿逆时针方向时的感应电动势E为正,磁感线垂直纸面向里时的磁通量Φ为正值,外力F向右为正.则能反映线框中的磁通量Φ、感应电动势E、外力F和电功率P随时间变化规律的图象是
A.
B.
C.
D.
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【题目】如图所示,弯曲斜面与半径为R的竖直半圆组成光滑轨道,一个质量为m的小球从高度为4R的A点由静止释放,经过半圆的最高点D后作平抛运动落在水平面的E点,忽略空气阻力(重力加速度为g),求:
(1)小球在D点时的速度vD;
(2)小球落地点E离半圆轨道最低点B的位移x;
(3)小球经过半圆轨道的C点(C点与圆心O在同一水平面)时对轨道的压力.
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【题目】如图甲所示,一个电阻值为R,匝数为n的圆形金属线圈与阻值为2R的电阻R1连接成闭合回路,线圈的半径为r1。在线圈中半径为r2的圆形区域内存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化的关系图线如图乙所示。图线与横、纵轴的截距分别为t0和B0。导线的电阻不计,求0至t1时间内
(1)通过电阻R1上的电流大小和方向;
(2)通过电阻R1上的电量q及电阻R1上产生的热量。
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【题目】地球质量为M,绕太阳做匀速圆周运动,半径为R,有一质量为m的飞船,由静止开始从P点在恒力F的作用下,(不计飞船受到的万有引力),沿PD方向做匀加速直线运动,一年后在D点飞船掠过地球上空,再过三个月,又在Q处掠过地球上空。(取π2=10)根据以上条件可以得出( )
A. DQ的距离为R
B. PD的距离为R
C. 地球与太阳的万有引力的大小
D. 地球与太阳的万有引力的大小
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【题目】(12分)如图足够长的光滑斜面与水平面的夹角为=30o,空间中自上而下依次分布着垂直斜面向下的匀强磁场区域I、Ⅱ、Ⅲ,相邻两个磁场的间距均为d=0.5m。一边长L=0.1m、质量m=0.5kg、电阻R=0.3的正方形导线框放在斜面的顶端,导线框的下边距离磁场I的上边界为do=0.9m。将导线框由静止释放,导线框匀速穿过每个磁场区域。已知重力加速度g=10m/s2,求:
(1)导线框进入磁场I时的速度;
(2)磁场I的磁感应强度Bt;
(3)导线框穿过全部磁场区域过程中产生的总焦耳热。
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【题目】如图所示,两个边长均为l的正方形区域ABCD和EFGH内有竖直向上的匀强电场,DH上方有足够长的竖直向下的匀强电场.一带正电的粒子,质量为m,电荷量为q,以速度v从B点沿BC方向射入匀强电场,已知三个区域内的场强大小相等,且,今在CDHE区域内加上合适的垂直纸面向里的匀强磁场,粒子经过该磁场后恰能从DH的中点竖直向上射入电场,粒子的重力不计,求:
(1)所加磁场的宽度DH;
(2)所加磁场的磁感应强度大小;
(3)粒子从B点射入到从EFGH区域电场射出所经历的总时间.
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【题目】已知火星的质量约为地球质量的,其半径约为地球半径的,自转周期与地球相近,公转周期约为地球公转周期的两倍。根据以上数据可推知( )
A. 火星表面的重力加速度约为地球表面重力加速度的
B. 火星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比约为
C. 火星椭圆轨道的半长轴约为地球椭圆轨道半长轴的倍
D. 在地面上发射航天器到火星,其发射速度至少达到地球的第三宇宙速度
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【题目】某实验小组在探究弹性势能与弹簧形变量的关系时:
(1)该小组猜想的弹性势能公式为E弹=ckxn,其中c为无单位常量,k、x分别为弹簧劲度系数、形变量,若该小组猜想正确,则由单位制可知 n =______
(2)为验证猜想,该小组利用铁架台、刻度尺、弹簧、金属小球等装置进行如下实验:
A.竖直固定刻度尺和弹簧,测出弹簧原长x0
B.弹簧下端连接小球,测出小球静止时弹簧长度x1
C.将小球由弹簧原长处由静止释放,测出小球运动到最低点时弹簧长度x2
D.重复以上步骤,多做几次,并将数据取平均值记录在表格中
F.分析数据得出结论
①试验中______用天平测量金属小球质量(选填“需要”、“不需要”)。
②实验D步骤的目的是为了减少_____误差(选填“偶然”、“系统”)。
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