【题目】如图,两同心圆环 A、B 置于同一水平面上,其中 B 为均匀带正电绝缘环,A 为导体环。当 B 绕轴心顺时针转动且转速增大时,下列说法正确的是 ( )
A. A 中产生逆时针的感应电流B. A 中产生顺时针的感应电流
C. A 具有收缩的趋势D. A 具有扩展的趋势
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【题目】如图所示,在倾角为θ = 37°的足够长斜面上放置一质量M = 2kg 、长度L = 1.5m的极薄平板 AB ,在薄平板的上端A处放一质量m=1kg的小滑块(视为质点),将小滑块和薄平板同时无初速释放。已知小滑块与薄平板之间的动摩擦因数为μ1=0.25、薄平板与斜面之间的动摩擦因数为μ2=0.5,sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2。求:
(1)释放后,小滑块的加速度al和薄平板的加速度a2;
(2)从释放到小滑块滑离薄平板经历的时间t。
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【题目】北京时间2011年3月11日13时46分,在日本本州岛附近海域发生里氏9.0级强烈地震,地震和海啸引发福岛第一核电站放射性物质泄漏,其中放射性物质碘131的衰变方程根据有关放射性知识,下列说法正确的是
A. Y粒子为α粒子
B. 若的半衰期大约是8天,取4个碘原子核,经16天就只剩下1个碘原子核了
C. 生成的处于激发态,放射γ射线。γ射线的穿透能力最强,电离能力也最强
D. 中有53个质子和131个核子
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【题目】如图甲所示,在直角坐标系0≤x≤L区域内有沿y轴正方向的匀强电场,右侧有一个以点(3L,0)为圆心、半径为L的圆形区域,圆形区域与x轴的交点分别为M、N.现有一质量为m、带电荷量为e的电子,从y轴上的A点以速度v0沿x轴正方向射入电场,飞出电场后从M点进入圆形区域,此时速度方向与x轴正方向的夹角为30°.不考虑电子所受的重力.
(1) 求电子进入圆形区域时的速度大小和匀强电场场强E的大小.
(2) 若在圆形区域内加一个垂直纸面向里的匀强磁场,使电子穿出圆形区域时速度方向垂直于x轴,求所加磁场磁感应强度B的大小和电子刚穿出圆形区域时的位置坐标.
(3) 若在电子刚进入圆形区域时,在圆形区域内加上图乙所示变化的磁场(以垂直于纸面向外为磁场正方向),最后电子从N点处飞出,速度方向与进入磁场时的速度方向相同.请写出磁感应强度B0的大小、磁场变化周期T各应满足的关系表达式.
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【题目】如图甲所示,光滑导轨水平放置在斜向下且与水平方向夹角为60°的匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示(规定斜向下为正方向),导体棒ab垂直导轨放置,除了电阻R的阻值外,其余电阻不计,导体棒ab在水平外力作用下始终处于静止状态,规定a→b的方向为电流的正方向,水平向右的方向为外力的正方向,则在0~t时间内,能正确反映流过导体棒ab的电流i和导体棒ab所受水平外力F随时间t变化的图像的是
A. B. C. D.
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【题目】一立方体透明物体横截面如图所示,底面BC和右侧面CD均镀银(图中粗线),P、M、Q、N分别为AB边、BC边、CD边、AD边的中点,虚线在ABCD所在的平面内并与AB平行.虚线上有一点光源S,从S发出一条细光线射到P点时与PA的夹角成30°,经折射后直接射到M点,从透明物体的AD面上射出后刚好可以回到S点.试求:(计算中可能会用到 =1.41, =2.45,sin 15°=0.26)
(1)透明物体的折射率n;
(2)若光在真空中的速度为c,正方形ABCD的边长为a,则光从S点发出后,经过多长时间射回S点?
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【题目】如图所示,为自行车的传动机构,行驶时与地面不打滑。a、c为与车轴等高的轮胎上的两点,d为轮胎与地面的接触点,b为轮胎上的最高点。行驶过程中
A. c处角速度最大
B. a处速度方向竖直向下
C. a、b、c、d四处速度大小相等
D. b处向心加速度指向d
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【题目】甲、乙两铁球质量分别是m甲=1 kg、m乙=2 kg。在光滑水平面上沿同一直线运动,速度分别是v甲=6 m/s、v乙=2 m/s。甲追上乙发生正碰后两物体的速度有可能是( )
A. v甲′=7 m/s,v乙′=1.5 m/s
B. v甲′=2 m/s,v乙′=4 m/s
C. v甲′=3.5 m/s,v乙′=3 m/s
D. v甲′=4 m/s,v乙′=3 m/s
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【题目】如图所示,光滑水平面上一质量为M、长为L的木板右端靠竖直墙壁(不与墙壁粘连).质量为m的小滑块(可视为质点)以水平速度滑上木板的左端,滑到木板的右端时速度恰好为零.
(ⅰ)求小滑块与木板间的摩擦力大小;
(ⅱ)现让小滑块以某一速度滑上木板的左端,滑到木板的右端时与竖直墙壁发生弹性碰撞,然后向左运动,最终滑到木板正中点后和木板保持相对静止,试求∶值.
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