【题目】某赛车手在一次野外训练中,先利用地图计算出出发地到目的地的直线距离为9km,从出发地到目的地用了5min,赛车上的里程表指示的里程数值增加了15km,当他经过某路标时,车内速率计指示的示数为150km/h,那么可以确定的是
A. 在整个过程中赛车手的位移是15km
B. 在整个过程中赛车手的路程是9km
C. 在整个过程中赛车手的平均速度是180km/h
D. 经过路标时的瞬时速率是150km/h
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【题目】如图所示,水平放置的绝缘桌面上有一个金属圆环,圆心的正上方有一用轻质弹簧悬挂的条形磁铁。现将磁铁托起到弹簧处于原长时放开,磁铁将沿竖直方向上下振动。若磁铁在振动过程中始终没有接触桌面,则有( )
A. 磁铁上下振动时,金属圆环中将产生方向始终不变的感应电流
B. 当磁铁运动到最低点时,圆环中产生的感应电流最大
C. 在磁铁向下运动的过程中,圆环对桌面的压力大于圆环的重力
D. 当磁铁静止不动后,磁铁减少的重力势能全部转化为圆环中产生的电能
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【题目】光滑绝缘水平面上固定两个等量点电荷,它们连线的中垂线上有A、B、C三点,如图甲所示。一带正电粒子由A点静止释放,并以此时为计时起点,沿光滑水平面经过B、C两点(图中未画出),其运动过程的v-t图象如图乙所示,其中图线在B点位置时斜率最大,根据图线可以确定( )
A. 中垂线上B点电场强度最大 B. 中垂线上B点电势最高
C. 电荷在B点时的加速度为m/s2 D. UBC>UAB
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【题目】如图所示,AB为固定在竖直平面内粗糙倾斜轨道,BC为光滑水平轨道,CD为固定在竖直平面内的光滑圆弧轨道,且AB与BC通过一小段光滑弧形轨道相连,BC与弧CD相切。已知AB长为L=10m,倾角θ=37°,BC长s=4m,CD弧的半径为R=2m,O为其圆心,∠COD=143°。整个装置处在水平向左的匀强电场中,电场强度大小为E=1×103N/C。一质量为m=0.4kg、电荷量为q=+3×10 -3C的物体从A点以初速度vA=15m/s沿AB轨道开始运动。若物体与轨道AB间的动摩擦因数为μ=0.2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2,物体运动过程中电荷量不变。求
(1)物体在AB轨道上运动时,重力和电场力对物体所做的总功;
(2)物体在C点对轨道的压力为多少;
(3)用物理知识判断物体能否到达D点;
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【题目】如图所示,半径的光滑半圆环轨道处于竖直平面内,半圆环与粗糙的水平地面相切于圆环的端点一质量的小球,以初速度在水平地面上向左作加速度的匀减速直线运动,运动后,冲上竖直半圆环,最后小球落在C点重力加速度求:
(1)物体运动到A点时的速度大小;
(2)若AC的距离为1.2m求小球经过B点时对轨道的压力大小;
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【题目】1831年法拉第把两个线圈绕在一个铁环上,A线圈与电源、滑动变阻器R组成一个回路,B线圈与开关S,电流表G组成另一个回路.如图所示,通过多次实验,法拉第终于总结出产生感应电流的条件.关于该实验下列说法正确的是( )
A. 闭合开关S的瞬间,电流表G中有a→b的感应电流
B. 闭合开关S的瞬间,电流表G中有b→a的感应电流
C. 闭合开关S后,在增大电阻R的过程中,电流表G中有a→b 的感应电流
D. 闭合开关S后,在增大电阻R的过程中,电流表G中有b→a的感应电流
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【题目】为了测量由两节干电池组成的电池组的电动势和内电阻,某同学设计了如图甲所示的实验电路,其中R为电阻箱,R0=5Ω为保护电阻.
(1)断开开关S,调整电阻箱的阻值,再闭合开关S,读取并记录电压表的示数及电阻箱接入电路中的阻值.多次重复上述操作,可得到多组电压值U及电阻值R,并以为纵坐标,以为横坐标,画出的关系图线(该图线为一直线),如图乙所示.由图线可求得电池组的电动势E=_________V,内阻r=_________Ω.(保留两位有效数字)
(2)引起该实验系统误差的主要原因是____________________________.
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【题目】如图,圆环形导体线圈a平放在水平桌面上,在a的正上方固定一竖直螺线管b,二者轴线重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路.若将滑动变阻器的滑片P向下滑动,下列表述正确的是( )
A.线圈a中将产生俯视顺时针方向的感应电流
B.穿过线圈a的磁通量变小
C.线圈a有扩张的趋势
D.线圈a对水平桌面的压力FN将增大
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【题目】光源发出的光经光纤传输,被探测器接收,当风轮旋转时,通过齿轮带动凸轮圆盘旋转,当圆盘上的凸轮经过透镜系统时光被挡住。已知风轮叶片转动半径为r,每转动n圈带动凸轮圆盘转动一圈。若某段时间t内探测器接收到的光强随时间变化关系如图(b)所示,则该时间段内风轮叶片
A. 转速逐渐减小,平均速率为
B. 转速逐渐减小,平均速率为
C. 转速逐渐增大,平均速率为
D. 转速逐渐增大,平均速率为
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