【题目】A、B两船质量均为M,都静止在平静的水面上,现A船中质量为 的人,以对地的水平速度v从A船跳到B船,再从B船跳到A船,经n次跳跃后(水的阻力不计)( )
A. A、B两船(包括人)的动量大小之比总是1:1
B. A、B两船(包括人)的速度大小之比总是1:1
C. 若n为奇数,A、B两船(包括人)的速度大小之比为3:2
D. 若n为偶数,A、B两船(包括人)的速度大小之比为2:3
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【题目】如图所示,速度选择器中存在着相互正交的磁感应强度大小为B的匀强磁场和电场强度大小为E的匀强电场。一束带电粒子以一定的初速度沿直线通过速度选择器后从狭缝P进入另一磁感应强度大小为B'的匀强磁场,最后打在平板S的D1D2上,不计粒子重力,则( )
A. 速度选择器中的磁场方向垂直纸面向里
B. 通过狭缝P的带电粒子速度为
C. 打在D1、D2处的粒子在磁场B'中运动的时间都相同
D. 带电粒子打在平板S上的位置越靠近P,粒子的比荷越大
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【题目】甲、乙两位同学在验证机械能守恒定律的实验中,用质量为200g的重物拖着纸带自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列的点,他们选取了一条纸带进行测量,如图所示,O为纸带下落的初始点,A、B、C为纸带上选取的三个连续点,O点至A、B、C点的距离图中已标注,已知打点计时器每隔T=0.02s打一个点,当地的重力加速度为,那么
(1)为计算打B点时重物的动能,需要先计算出打B点时的瞬时速度,甲同学用,乙同学用,其中所选择方法合理的是__________(填“甲”或“乙”)同学。
(2)若甲同学不小心将上述纸带从OA之间扯断,他们利用A点之后的纸带___________(填“能”或“不能”)达到验证机械能守恒定律的目的。
(3)乙同学根据纸带上的测量数据进一步探究下落过程中重物和纸带所受阻力,他计算的正确结果应该是f=________N.
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【题目】如图所示,两颗人造地球卫星A、B绕地心O做匀速圆周运动,已知A为同步卫星,B为近地卫星.则正确的判断是( )
A. 角速度大小的关系是ωA>ωB
B. 卫星A的周期为24小时小于卫星B的周期
C. 向心加速度大小的关系是aA<aB
D. 卫星B的线速度大小为第一宇宙速度且小于卫星A的速度
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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】科学家们推测,太阳系的第十六颗行星就在地球的轨道上,从地球上看,它永远在太阳的背面,人类一直未能发现它,可以说是“隐居”着的地球的“孪生兄弟”.由以上信息可以确定( )
A. 这颗行星的公转周期和地球相等
B. 这颗行星的半径等于地球的半径
C. 这颗行星的密度等于地球的密度
D. 这颗行星上同样存在着生命
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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】一个不计电阻的矩形线圈绕在其平面内并且垂直于匀强磁场的轴匀速转动,产生的感应电动势图象如图所示,并且接在原、副线圈匝数比为1:3的理想变压器原线圈两端,则( )
A. 感应电动势的瞬时值表达式为
B. t=0.2 s时穿过线圈平面的磁通量变率最大
C. t=0.1s时穿过线圈平面的磁通量最大
D. 变压器副线圈两端的电压U=108 V
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【题目】物体从某一高度处自由下落,落到直立于地面的轻弹簧上,如图所示,在A点物体开始与弹簧接触,到B点物体的速度为零,然后被弹回,下列说法中正确的是( )
A. 物体从A下落到B的过程中,动能不断减小
B. 物体从B上升到A的过程中,弹性势能不断减小
C. 物体从A下落到B以及从B上升到A的过程中,动能都是先变大后变小
D. 物体在B点的动能为零,是平衡位置,系统机械最小
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