【题目】如图甲所示,固定平行金属导轨MN、PQ与水平面成37°角倾斜放置,其电阻不计,相距为L=0.4 m.导轨顶端与电阻R相连,R=0.15 Ω.在导轨上垂直导轨水平放置一根质量为m=2×10-2 kg、电阻为r=0.05Ω的导体棒ab. ab距离导轨顶端d1=0.4 m,距离导轨底部d2=16 m,导体棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.5;在装置所在区域加一个垂直导轨平面向上的磁场,其磁感应强度B和时间t的函数关系如图乙所示。(g取10 m/s2)
(1)前2s内,施加外力使导体棒保持静止,求通过导体棒的电流I的大小和方向
(2)前2s内,哪段时间内静止释放导体棒(不施加外力),释放时导体棒能处于平衡状态?
(3)若2s后静止释放导体棒,已知ab棒滑到底部前已达到最大速度vm并匀速下滑到底部。求vm的大小、以及此过程中电阻R上产生的热量Q和通过的电量q.
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【题目】2018年12月27日,北斗三号基本系统已完成建设,开始提供全球服务其导航系统中部分卫星运动轨道如图所示:a为低轨道极地卫星;b为地球同步卫星;c为倾斜轨道卫星,其轨道平面与赤道平面有一定的夹角,周期与地球自转周期相同。下列说法正确的是( )
A. 卫星a的机械能一定比卫星b的机械能大
B. 卫星a的机械能一定比卫星b的机械能小
C. 卫星b的向心加速度与卫星c的向心加速度大小相等
D. 卫星b的向心加速度与卫星c的向心加速度大小不相等
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【题目】真空中某竖直平面内存在一水平向右的匀强电场,一质量为m的带电微粒恰好能沿图示虚线(与水平方向成θ角)由A向B做直线运动,已知重力加速度为g,微粒的初速度为v0,则( )
A. 微粒一定带正电
B. 微粒一定做匀速直线运动
C. 可求出匀强电场的电场强度
D. 可求出微粒运动的加速度
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【题目】如图所示,理想变压器原副线圈匝数之比为10︰1,原线圈两端连接正弦交流电源u=311sin314t(V),副线圈接电阻R,同时接有理想电压表和理想电流表。下列判断正确的是( )
A. 电压表读数约为31.1V
B. 若仅将副线圈匝数增加到原来的2倍,则电流表的读数增大到原来的2倍
C. 若仅将R的阻值增加到原来的2倍,则输入功率也增加到原来的2倍
D. 若R的阻值和副线圈匝数同时增加到原来的2倍,则输出功率增加到原来的4倍
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【题目】如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=0.5T,边长L=0.1m的正方形线圈共N=100匝,线圈总电阻r=1,线圈绕垂直于磁感线的对称轴OO匀速转动,转速为r/s,外电路中的电阻R=4,图示位置线圈平面与磁感线平行,以下说法中正确的是( )
A. 如从图示位置计时,线圈中产生电流按正弦规律变化
B. 线圈从图示位置转动30°,流经R上的电荷量为0.05C
C. 每转动一周线圈上产生的热量为J
D. 电阻R上的电压为8V
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【题目】如图A,B,C为三个完全相同的物体,当水平力F作用于B上,三物体可一起匀速运动,撤去力F后,三物体仍可一起向前运动,设此时A,B间作用力为f1,B、C间作用力为f2,则f1和f2的大小为( )
A. f1=f2="0" B. f1=0,f2="F"
C. f1=,f2=F D. f1=F,f2=0
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【题目】如图所示是物体在某段运动过程中的v-t图象,在t1和t2时刻的瞬时速度分别为v1和v2。则物体在t1~t2运动过程中,下列说法正确的是
A. 物体的运动方向不断变化
B. 物体运动的位移不断增大
C. 物体运动的加速度不断减小
D. 物体运动的平均速度大小为
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【题目】如图,用橡皮筋将一小球悬挂在小车的架子上,系统处于平衡状态。现使小车从静止开始向左加速,加速度从零开始逐渐增大到某一值,然后保持此值,小球稳定的偏离竖直方向某一角度(橡皮筋在弹性限度内 )。与稳定在竖直位置时相比,小球高度
A一定升高 B一定降低
C保持不变 D升高或降低由橡皮筋的劲度系数决定
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【题目】质量为m的四只完全相同的排球叠成两层放在水平地面上,底层三只排球刚好接触成三角形,上层一只排球放在底层三只排球的正中间上方,系统保持静止.不考虑球的转动和球与球间的摩擦,若最大静摩擦等于滑动摩擦,则( )
A. 底层每个排球对地面的压力均为
B. 底层每个排球对上层排球的支持力大小为
C. 底层排球受到水平地面的摩擦力均为
D. 水平地面与球间的摩擦因数至少为
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