【题目】电磁炮是一种利用电磁作用发射炮弹的先进武器。某同学利用强磁铁和导轨模拟电磁炮的发射原理,如图所示,导体棒处的磁场方向竖直向上,则关于导体棒运动情况的描述正确的是( )
A.导体棒所受安培力向左
B.导体棒所受安培力向右
C.导体棒所受安培力向上,导体棒并未左右运动
D.导体棒所受安培力向下,导体棒并未左右运动
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【题目】如图所示,质量分别为mA、mB的A、B两物块用轻线连接放在倾角为θ的斜面上,用始终平行于斜面向上的拉力F拉A,使它们沿斜面匀加速上升,A、B与斜面的动摩擦因数均为μ,为了增加轻线上的张力,可行的办法是( )
A. 增大A物块的质量 B. 增B物块的质量
C. 增大倾角θ D. 增大动摩擦因数μ
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【题目】如图所示光滑的水平地面上放置一四分之一光滑圆弧轨道A,圆弧轨道半径为R,左侧靠着竖直墙壁,右侧紧靠轨道放置与其最低点等高的水平长木板B,质量为m,长木板上表面粗糙,动摩擦因数为μ,左端放置一物块C,质量为2m,从圆弧轨道最高点由静止释放另一质量为m的物块D,物块D滑至最低点时与物块C发生弹性碰撞,碰后D沿圆弧轨道上升(C、D均可视为质点,重力加速度取g),求:
(1)碰后D上升的高度;
(2)若C恰好未滑离长木板B,求长木板B的长度。
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【题目】如图所示,两根足够长的水平光滑平行金属导轨PQ和MN,它们相距为L,导轨左端连有阻值为R的定值电阻,导轨处于垂直导轨平面向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场中。垂直导轨放置的金属棒用跨过光滑定滑轮的细线与物块c连接,物块c的质量是m,连接金属棒的细线平行于导轨。物块c由静止释放,金属棒沿着导轨向右运动,当地重力加速度为g,金属棒的电阻不计。则
A.金属棒做匀加速直线运动
B.金属棒先做加速运动再做匀速直线运动
C.金属棒的最大速度为
D.金属棒的最大速度为
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【题目】两木块A、B质量分别为m、M,用劲度系数为k的轻弹簧连在一起,放在水平地面上,如图所示,用外力将木块A压下一段距离静止,释放后A上下做简谐振动。在振动过程中,木块B刚好始终不离开地面即它对地面最小压力为零。以下说法正确的是
A. 在振动过程中木块A的机械能守恒 B. A做简谐振动的振幅为
C. A做简谐振动的振幅为 D. 木块B对地面的最大压力是
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【题目】如图(a)所示,在平面内有两个沿方向(方向与平面垂直)做简谐振动的点波源和。两波源的振动图线分别如图(b)和图(c)所示。两列波的波速均为。则下列说法正确的是
A.两列波引起的点处质点振动相互减弱
B.两列波引起的点处质点振动相互加强
C.两列波引起的点处质点振动相互加强
D.点处质点的振幅为
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【题目】某同学在做“探究弹簧的弹力和形变量的关系”的实验时,利用了以下装置:一轻弹簧一端固定于某一深度为h=0.25 m、且开口向右的小筒中(没有外力作用时弹簧的另一端位于筒内),如图甲所示,如果本实验的长度测量工具只能测量出距筒口右端弹簧的长度l,现要测出弹簧的原长l0和弹簧的劲度系数,该同学通过改变挂钩码的个数来改变l,作出Fl变化的图线如图乙所示。
(1)弹簧的劲度系数为________ N/m,弹簧的原长l0=________ m;
(2)该同学实验时,把弹簧水平放置与弹簧悬挂放置相比较,优点在于:_______________
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【题目】如图,研究平抛运动规律的实验装置放置在水平桌面上,利用光电门传感器和碰撞传感器可测得小球的水平初速度和飞行时间,底板上的标尺可以测得水平位移.
保持水平槽口距底板高度h=0.420m不变.改变小球在斜槽导轨上下滑的起始位置,测出小球做平抛运动的初速度v0、飞行时间t和水平位移d,记录在表中.
(1)由表中数据可知,在h一定时,小球水平位移d与其初速度v0成____关系,与____无关.
v0(m/s) | 0.741 | 1.034 | 1.318 | 1.584 |
t(ms) | 292.7 | 293.0 | 292.8 | 292.9 |
d(cm) | 21.7 | 30.3 | 38.6 | 46.4 |
(2)一位同学计算出小球飞行时间的理论值发现理论值与测量值之差约为3ms.经检查,实验及测量无误,其原因是____.
(3)另一位同学分析并纠正了上述偏差后,另做了这个实验,竞发现测量值t′依然大于自己得到的理论值,但二者之差在3-7ms之间,且初速度越大差值越小.对实验装置的安装进行检查,确认斜槽槽口与底座均水平,则导致偏差的原因是____.
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【题目】如图甲所示,一对足够长的平行光滑轨道固定在水平面上,两轨道间距 l= 0.5m,左侧接一阻值 为R的电阻。有一金属棒静止地放在轨道上,与两轨道垂直,金属棒及轨道的电阻皆可忽略不计,整个装置处于垂直轨道平面竖直向下的磁感应强度为1T的匀强磁场中。T=0 时,用一外力F 沿轨道方向拉金属棒,使金属棒以加速度 a =0.2 m/s2 做匀加速运动,外力F 与时间 t 的关系如图乙所示。
(1)求金属棒的质量 m ;
(2)当力F 达到某一值时,保持F 不再变化,金属棒继续运动3s,速度达到1.6m/s 且不再变化,测得在这 3s 内金属棒的位移 s=4.7 m,求这段时间内电阻R 消耗的电能。
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