【题目】如图所示,一宽40cm的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向里。一边长为20cm的正方形导线框位于纸面内,以垂直于磁场边界的恒定速度v=20cm/s通过磁场区域,在运动过程中,线框有一边始终与磁场区域的边界平行。取它刚进入磁场的时刻t=0,在下列图线中,正确反映感应电流强度随时间变化规律的是( )
A. B.
C. D.
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【题目】如图所示,边界OA与OC之间分布有垂直纸面向里的匀强磁场,边界OA上有一粒子源S。某一时刻,从S平行于纸面向各个方向发射出大量带正电的同种粒子(不计粒子的重力及粒子间的相互作用),所有粒子的初速度大小相同,经过一段时间有大量粒子从边界OC射出磁场。已知∠AOC=60°,从边界OC射出的粒子在磁场中运动的最长时间等于T/2(T为粒子在磁场中运动的周期),则从边界OC射出的粒子在磁场中
运动的最短时间为
A. T/2 B. T/6
C. T/4 D. T/8
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【题目】如图所示,水平光滑细杆上P点套一小环,小环通过长L=1m的轻绳悬挂一夹子,夹子内夹有质量m=1kg的物块,物块两竖直侧面与夹子间的最大静摩擦力均为fm=7N.现对物块施加F=8N的水平恒力作用,物块和小环一起沿水平方向做初速度为零的匀加速直线运动,小环碰到杆上的钉子Q时立即停止运动,物块恰好相对夹子滑动,此时夹子立即锁定物块,锁定后物块仍受恒力F的作用。小环和夹子的大小及质量均不计,物块可看成质点,重力加速度g=10m/s2.求:
(1)物块做匀加速运动的加速度大小a;
(2)P、Q两点间的距离s;
(3)物块向右摆动的最大高度h。
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【题目】如图所示,光滑水平面上存在有界匀强磁场,磁感应强度为B,质量为m边长为a的正方形线框ABCD斜向穿进磁场,当AC刚进入磁场时,线框的速度为V,方向与磁场边界成45°,若线框的总电阻为R,则( )
A. 线框穿进磁场过程中,框中电流的方向为CDABC
B. AC刚进入磁场时线框中感应电流为
C. AC刚进入磁场时线框所受安培力为
D. 此时CB两端电压为Bav
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【题目】如图所示,竖直放置的绝缘杆足够长,一质量为m、电荷量为的小球穿在杆上,可沿杆滑动,且二者间的动摩擦因数为,空间有正交的匀强电场和匀强磁场,电场强度为E,磁感应强度为B,小球从静止释放后能沿杆下滑,且从静止开始至达到最大速度时下滑的高度为h,已知重力加速度为g,则根据上述所给条件( )
A. 可求出小球的最大加速度
B. 能求出小球的最大速度
C. 能求出从开始释放至最大加速度过程中的摩擦生热
D. 能求出从开始释放至最大速度过程中的摩擦生热
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【题目】如图所示,竖直平面内的轨道ABCD由水平轨道AB与光滑的四分之一圆弧轨道CD组成,AB恰与圆弧CD在C点相切,轨道固定在水平面上.一个质量为m的小物块(可视为质点)从轨道的A端以初动能E冲上水平轨道AB,沿着轨道运动,由DC弧滑下后停在水平轨道AB的中点.已知水平轨道AB长为L.求:
(1)小物块与水平轨道的动摩擦因数μ.
(2)为了保证小物块不从轨道的D端离开轨道,圆弧轨道的半径R至少是多大?
(3)若圆弧轨道的半径R取第(2)问计算出的最小值,增大小物块的初动能,使得小物块冲上轨道后可以达到最大高度是1.5R处,试求物块的初动能并分析物块能否停在水平轨道上.如果能,将停在何处?如果不能,将以多大速度离开水平轨道.
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【题目】在如图所示的电路中,灯炮L的电阻大于电源的内阻r,闭合电键S,将滑动变阻器滑片P向左移动一段距离后,下列结论正确的是( )
A.灯泡L变亮
B.电源的输出功率增大
C.电容器C上电荷量减少
D.电流表读数变小,电压表读数变大
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【题目】某同学模拟“远距离输电”,将实验室提供的器材连接成如图所示电路,A、B为理想变压器,灯相同且阻值不变。保持A的输入电压不变,开关S断开时,灯正常发光。则下列说法正确的是:( )
A. 闭合S,变亮 B. 闭合S,A的输入功率变小
C. 仅将滑片P上移,变亮 D. 仅将滑片P上移,A的输入功率变小
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【题目】空间某区域竖直平面内存在电场,电场线分布如图所示。一个质量为m、电量为q,电性未知的小球在该电场中运动,小球经过A点时的速度大小为,方向水平向右,运动至B点时的速度大小为。若A、B两点之间的高度差为h,则以下判断中正确的是( )
A. A、B两点的电场强度和电势大小关系为、
B. 若,则电场力一定做负功
C. A、B两点间的电势差为
D. 小球从A运动到B点的过程中电场力做的功为
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