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【题目】一辆载重汽车在丘陵地上行驶,地形如图所示,汽车以相同的速率经过图中MNPQ四处时,最容易爆胎的是( )

A. M B. N C. P D. Q

【答案】C

【解析】M处,卡车做圆周运动,加速度方向竖直向下,根据牛顿运动定律得知,卡车处于失重状态,地面对卡车的作用力小于其重力;在N处,汽车沿水平地面运动,地面对轮胎的作用力大小等于卡车的重力;在P处,卡车做圆周运动,加速度方向竖直向上,根据牛顿运动定律得知,卡车处于超重状态,地面对卡车的作用力大于其重力;在Q处,卡车做圆周运动,加速度方向竖直向下,根据牛顿运动定律得知,卡车处于失重状态,地面对卡车的作用力小于其重力,由上可知在P处地面对卡车的作用力最大,所以容易爆胎,故C正确,ABD错误。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图光滑斜面倾角θ,斜面上放置一矩形导体线框abcd,ab边长为l1,bc边长为l2,线框质量m,电阻R, 线框通过绝缘细线绕过光滑的小滑轮与质量为M的重物相连,斜面上ef线(ef平行底边)的右上方有垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度为B,如果线框从静止开始运动,进入磁场的最初一段时间是做匀速运动,且ab边始终平行于底边,则下列说法正确的是

A. 线框进入磁场前运动的加速度为

B. 线框进入磁场时匀速运动的速度为

C. 线框进入磁场时做匀速运动的总时间为

D. 匀速运动过程产生的焦耳热为(Mg-mgsinθ)l2

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【题目】如图为某同学设计的速度选择装置,两根足够长的光滑导轨间距为L与水平面成θ角,上端接阻值为R的电阻,匀强磁场B垂直导轨平面向上,金属棒ab质量为m恰好垂直横跨在导轨上.定值电阻R两端连接水平放置的平行金属板,极板间距为d,板长为2d,磁感强度也为B的匀强磁场垂直纸面向内.粒子源能发射沿水平方向不同速率的带电粒子,粒子的质量为m0,电荷量为qab棒的电阻为2R,其余部分电阻不计,不计粒子重力.

1ab棒静止未释放时,某种粒子恰好打在上极板中点P上,判断该粒子带何种电荷?该粒子的速度多大?

2)释放ab棒,求ab棒的最大速度?

3)当ab棒达到最大速度时,能匀速穿过平行金属板粒子的速度大小?

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【题目】一束几种不同的正离子,垂直射入正交的匀强磁场和匀强电场区域里,离子束保持原运动方向未发生偏转.接着进入另一匀强磁场,发现这些离子分成几束如图.对这些离子,可得出结论(  )

A. 它们的动能一定各不相同 B. 它们的电量一定各不相同

C. 它们的质量一定各不相同 D. 它们的荷质比一定各不相同

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在磁感应强度B=1.0T,方向竖直向下的匀强磁场中,有一个与水平面成θ=37°角的导电滑轨,滑轨上放置一个可自由移动的金属杆ab。已知接在滑轨中的电源电动势E=12V,内阻不计。ab杆长L=0.5m,质量m=0.2kg,杆与滑轨间的动摩擦因数μ=0.1,滑轨与ab杆的电阻忽略不计。要使ab杆在滑轨上保持静止,求:(g10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,结果保留一位有效数字)

1)滑动变阻器R的最大阻值;(2)滑动变阻器R的最小阻值。

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【题目】在“探究平抛运动的运动规律”的实验中,可以描绘出小球平抛运动的轨迹,实验简要步骤如下:

A.让小球多次从____________(填相同,或不同)位置上滚下,在一张印有小方格的纸记下小球碰到铅笔笔尖的一系列位置,如右下图中abcd所示。

B.安装好器材,注意轨道末端水平,记下平抛初位置O点和过O点的竖直线。

C.取下白纸以O为原点,以竖直线为y轴建立坐标系,用平滑曲线画平抛运动物体的轨迹。

(1)完成上述步骤,将正确的答案填在横线上。

(2)上述实验步骤的合理顺序是__________________

(3)已知图中小方格的边长L=1.25cm,则小球平抛的初速度为v0=________(用Lg表示),其值是___________________________________(取g=9.8m/s2),

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【题目】如图,一位于xy平面内的矩形通电线圈只能绕ox轴转动,线圈的四条边分别与xy轴平行,线圈中通以电流,当空间加上如下哪种磁场时,线圈会转动起来(

A. 方向沿正z轴的匀强磁场

B. 方向沿负x轴的匀强磁场

C. 方向沿正x轴的匀强磁场

D. 方向沿负y轴的匀强磁场

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【题目】电场中有一点,下列说法正确的是(

A. 若放在点的试探电荷的电荷量加倍,则点的场强加倍

B. 点没有试探电荷,则点的场强为零

C. 点的场强越小,则同一电荷在点受到的电场力越小

D. 点的场强方向就是试探电荷在该店的受力方向

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【题目】如图甲所示,在水平地面上放置一个质量为m=4kg的物体,让其在随位移均匀减小的水平推力作用下运动,推力F随位移x变化的图像如图乙所示,已知物体与地面之间的动摩擦因数为μ=0.5, g=10m/s2,求:

(1)出发时物体运动的加速度大小;

(2)物体距出发多远达到最大速度;

(3)物体能够运动的最大位移。

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