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如图一个质量为m、带电量为+q的圆环,可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动,细杆处于磁感应强度为B的匀强磁场中。现给圆环一个水平向右的初速度v0,在以后的运动中下列说法正确的是

 A.圆环可能做匀减速运动      

 B.圆环不可能做匀速直线运动

 C.圆环克服摩擦力所做的功一定为

 D.圆环克服摩擦力所做的功可能为

 

 

 

 

 


D 解析 :解:A、当qv0B<mg时,圆环做减速运动到静止,速度在减小,洛伦兹力减小,杆的支持力和摩擦力都发生变化,所以不可能做匀减速运动,故A错误。B、当qv0B=mg时,圆环不受支持力和摩擦力,做匀速直线运动,故B错误。C、当qv0B<mg时,圆环做减速运动到静止,只有摩擦力做功.根据动能定理得-W=0-mv2 得W=,当qv0B>mg时,圆环先做减速运动,当qvB=mg时,不受摩擦力,做匀速直线运动.     当qvB=mg时得v=    根据动能定理得-W=mv2-代入解得   W=-,故C错误,D正确故选D.


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在地球大气层外有大量的太空垃圾。在太阳活动期,地球大气会受太阳风的影响而扩张,使一些原本在大气层外绕地球飞行的太空垃圾被大气包围,从而逐渐降低轨道。大部分太空垃圾在落地前已经燃烧成灰烬,但体积较大的太空垃圾仍会落到地面上,对人类造成危害。以下关于太空垃圾正确的说法是

A.大气的扩张使垃圾受到的万有引力增大而导致轨道降低

B.太空垃圾在与大气摩擦过程中机械能不断减小,进而导致轨道降低

C.太空垃圾在轨道缓慢降低的过程中,由于与大气的摩擦,速度不断减小

D.太空垃圾在轨道缓慢降低的过程中,向心加速度不断增大而周期不断减小

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生产和生活中大量电器设备都应用了电磁感应原理。下列电器设备中,属于电磁感应原理应用的是

A.滑动变阻器 B.小灯泡 C.蓄电池 D.电磁炉 

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如图所示,风洞实验室中能模拟产生恒定向右的风力。质量的小球穿在长的直杆上并置于实验室中,球与杆间的动摩擦因数为0.5,当杆竖直固定放置时,小球恰好能匀速下滑。保持风力不变,改变固定杆与竖直线的夹角,将小球从O点静止释放。g取10m/s2,求:

(1)小球受到的风力大小;

(2)当时,小球离开杆时的动能。

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如图所示,质量mB=2kg的平板车B上表面水平,开始时静止在光滑水平面上,在平板车左端静止着一块质量mA=2kg的物块A,一颗质量m0=0.01kg的子弹以v0=600m/s的水平初速度瞬间射穿A后,速度变为v=200m/s。已知AB之间的动摩擦因数不为零,且AB最终达到相对静止,则整个过程中A、B组成的系统因摩擦产生的热量为多少?

 


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如图,在竖直面内有两平行金属导轨AB、CD。导轨间距为L,电阻不计。一根电阻不计的金属棒ab可在导轨上无摩擦地滑动。棒与导轨垂直,并接触良好。导轨之间有水平向外的匀强磁场,磁感强度为B。导轨右边与电路连接。电路中的三个定值电阻阻值分别为2RRR。在BD间接有一水平放置的平行板电容器C,板间距离为d。当ab棒以速度v0一直向左匀速运动时,在电容器正中心的质量为m的带电微粒恰好处于静止状态。

(1)试判断微粒的带电性质及所带电量的大小。

(2)若ab棒突然以2v0的速度一直向左匀速运动,则带电微粒经多长时间运动到电容器的上板?其电势能和动能各增加了多少?

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如图所示,直线a和曲线b分别是在平直公路上行驶的汽车a和b的位置-时间(x-t)图线。由图可知   (       )

A.在t1时刻,两车速度相等

B.在t2时刻,a、b两车运动方向相同

C.在t1t2这段时间内,b车的速率先减小后增大

D.在t1t2这段时间内,b车的速率一直比a车大

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我们除了学习物理知识外,还要领悟并掌握处理物理问题的思想方法。下列关于物理学中思想方法的叙述,正确的是

A.在探究求合力方法的实验中使用了等效替代的思想

B.伽利略在研究自由落体运动时采用了微元法

C.在探究加速度与力、质量的关系实验中使用了理想化模型的思想方法

D.法拉第在研究电磁感应现象时利用了理想实验法

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如图所示,用静电计测量已经充电的平行板电容器两极板间的电势差U,静电计指针张开某一角度,若在电容器两极间插入有机玻璃板,则(       )

    A.U不变,不变              B.U增大,增大

C.电容器电容增大, 变小     D.电容器电容减小, 变大

 


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