【题目】如图所示,两个端面半径同为R的圆柱形铁芯同轴水平放置,相对的端面之间有一缝隙,铁芯上绕导线并与电源连接,在缝隙中形成一匀强磁场。一铜质细直棒ab水平置于缝隙中,且与圆柱轴线等高、垂直。让铜棒从静止开始自由下落,铜棒下落距离为0.2R时铜棒中电动势大小为E1,下落距离为0.8R时电动势大小为E2,忽略涡流损耗和边缘效应。关于E1、E2的大小和铜棒离开磁场前两端的极性,下列判断正确的是( )
A. E1>E2,a端为正
B. E1>E2,b端为正
C. E1<E2,a端为正
D. E1<E2,b端为正
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【题目】光滑水平面上停放着质量m1=3kg的小车A,其左端紧靠着粗糙轨道MP,上表面与MP在同一水平面上。质量m2=1kg的小物块B由距P点=1.25m处以速度v0=3m/s开始运动,物块滑到小车上后刚好没有从小车上掉下。已知物块B与轨道MP、小车A间的动摩擦因数均为=0.2,g=10m/s2。求:
(1)小车的长度L;
(2)若在物块B滑上小车A同时,在小车右端施加一水平向右的恒力F=16N,多长时间后,物块能滑下小车?
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【题目】一倾角为30°的斜劈放在水平地面上,一物体沿斜劈匀速下滑。现给物体施加如图所示力F,F与竖直方向夹角为30°,斜劈仍静止,物体加速下滑,则此时地面对斜劈的摩擦力为( )
A. 大小为零
B. 方向水平向右
C. 方向水平向左
D. 无法判断大小和方向
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【题目】均匀介质中相距为a的两个波源和,振动频率均为f,产生的简谐横波沿其连线向右传播,振幅为A,波速为v,O为 的中点,如图所示,已知两波源的振动方向和初始相位均相同,下列说法正确的是______
A.质点O的振动频率为f
B.质点O的振动频率为2f
C.质点O的振幅为2A
D.只要不满足(n=1、2、3…),质点O的振幅就一定小于2A
E.质点O的振动可能与波源、不同步
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【题目】如图为一理想变压器,K为双向,P为滑动变阻器的滑动触头,U1为加在原线圈两端的电压,I1为原线圈中的电流强度,则( )
A. 保持U1及P的位置不变,K由a合到b时I1将增大
B. 保持U1及P的位置不变,K由a合到b时,R消耗的功率减小
C. 保持U1不变,K合在a处,使P上滑,I1将增大
D. 保持P的位置不变,K合在a处,若U1增大,I1将减小
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【题目】如图所示,两平行导轨间距L=1.0 m,倾斜轨道光滑且足够长,与水平面的夹角θ=30°,水平轨道粗糙且与倾斜轨道圆滑连接。倾斜轨道处有垂直斜面向上的磁场,磁感应强度B=2.5 T,水平轨道处没有磁场。金属棒ab质量m=0.5 kg,电阻r=2.0 Ω,运动中与导轨有良好接触,并且垂直于导轨。电阻R=8.0 Ω,其余电阻不计。当金属棒从斜面上离地高度h=3.0 m处由静止释放,金属棒在水平轨道上滑行的距离x =1.25 m,而且发现金属棒从更高处静止释放,金属棒在水平轨道上滑行的距离不变。取g=10 m/s2。求:
(1)从高度h=3.0 m处由静止释放后,金属棒滑到斜面底端时的速度大小;
(2)水平轨道的动摩擦因数μ;
(3)从某高度H处静止释放后至下滑到底端的过程中流过R的电量q = 2.0 C,求该过程中电阻R上产生的热量。
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【题目】如图所示,虚线是某静电场的一簇等势线,边上标有电势的值.一带电粒子只在电场力作用下恰能沿图中的实线从A经过B运动到C.下列说法中正确的是( )
A. 粒子一定带负电
B. A处场强大于C处场强
C. 粒子在A处电势能小于在C处电势能
D. 粒子从A到B电场力所做的功大于从B到C电场力所做的功
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【题目】将一段导线绕成图甲所示的闭合电路,并固定在水平面(纸面)内,回路的ab边置于垂直纸面向里的匀强磁场Ⅰ中。回路的圆形区域内有垂直纸面的磁场Ⅱ,以向里为磁场Ⅱ的正方向,其磁感应强度B随时间t变化的图象如图乙所示。用F表示ab边受到的安培力,以水平向右为F的正方向,能正确反映F随时间t变化的图象是 ( )
A. B.
C. D.
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【题目】如图所示,空间存在一有边界的条形匀强磁场区域,磁场方向与竖直平面(纸面)垂直,磁场边界的间距为。一个质量为、边长也为的正方形导线框沿竖直方向运动,线框所在平面始终与磁场方向垂直,且线框上、下边始终与磁场的边界平行。时刻导线框的上边恰好与磁场的下边界重合(图中位置Ⅰ),导线框的速度为。经历一段时间后,当导线框的下边恰好与磁场的上边界重合时(图中位置Ⅱ),导线框的速度刚好为零。此后,导线框下落,经过一段时间回到初始位置Ⅰ。则( )
A. 上升阶段线框进入和穿出磁场的过程,通过导线框横截面的电量相等
B. 下降过程中,导线框的加速度逐渐增大
C. 上升过程中,合力做的功与下降过程中合力做的功相等
D. 上升过程中,克服安培力做的功比下降过程中的多
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