【题目】如图所示为一个质量为m、带电荷量为+q的圆环,可在 水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动,将细杆置于磁感应强度为B的匀强磁场中.现给圆环向右的初速度v0,在以后的运动过程中,圆环运动的速度-时间图象可能是图中的( )
A. B. C. D.
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【题目】如右图所示,一理想变压器原、副线圈的匝数比为1:2; 副线圈电路中接有灯泡,灯泡的额定电压为220 V,额定功率为22W;原线圈电路中接有电压表和电流表。现闭合开关,灯泡正常发光。若用U和1分别表示此时电压表和电流表的读数,则
A. U=110V,1=0.05A
B. U=110V,l=0.2A
C. U=440V,I=0.2A
D. U=440V,1=0.05A
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【题目】如图甲所示,边长L=0.4m的正方形线框总电阻R=1Ω(在图中用等效电阻画出),方向垂直纸面向外的磁场充满整个线框平面。磁场的磁感应强度随时间变化的情况如图乙所示,则下列说法中正确的是( )
A. 回路中电流方向沿逆时针方向 B. 线框所受安培力逐渐减小
C. 5s末回路中的电动势为0.08V D. 06s内回路中产生的电热为3.84×102J
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【题目】如图所示,为带电粒子只在电场力作用下运动的速度-时间图象,在a点的速度为,运动到b点的速度为.则下列说法中正确的是
A. 电场中a点电势一定比b点电势高
B. 粒子在a点的电势能一定比在b点的电势能大
C. 在0-时间内,粒子运动路径与电场力可能不在一条直线上
D. 在0-时间内,粒子运动过程中受到的电场力先减小后增大再减小
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【题目】地球赤道上有一物体随地球的自转而做圆周运动,所受的向心力为F1,向心加速度为a1,线速度为v1,角速度为ω1;绕地球表面附近做圆周运动的人造卫星(高度忽略)所受的向心力为F2,向心加速度为a2,线速度为v2,角速度为ω2;地球同步卫星所受的向心力为F3,向心加速度为a3,线速度为v3,角速度为ω3;地球表面重力加速度为g,第一宇宙速度为v.若三者质量相等,则( )
A. F1=F2>F3 B. a1=a2=g>a3
C. v1=v2=v>v3 D. ω1=ω3<ω2
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【题目】Extreme Access Flyers是NASA研制的火星探测机器人,这种机器人能够在非常稀薄甚至完全没有空气的环境下运作。已知火星的质量为地球质量的,火星的半径为地球半径的,假设空气的阻力可忽略不计。在火星表面上方h处自由释放一物体,物体落在火星表面时的速度为v1,自释放到着地的时间为t1;在地面上方同样的高度处自由释放一物体,物体落在地面时的速度为v2,自释放到着地的时间为t2。则下列说法正确的是
A. 火星表面的重力加速度与地球表面的重力加速度之比为b:a
B. 火星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为
C.
D.
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【题目】在测定某一圆柱体的电阻率ρ实验中,某同学操作.步骤如下:
(1)用游标卡尺测量其长度如图甲,由图可知其长度为L=________mm;
(2)用螺旋测微器测量其直径如图乙,由图可知其直径D=________mm;
(3)该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:
待测圆柱体电阻R(约为120Ω)
电流表A1(量程0~4 mA,内阻约50 Ω)
电流表A2(量程0~30 mA,内阻约30 Ω)
电压表V (量程0~3 V,内阻约10 kΩ)
直流电源E(电动势4 V,内阻不计)
滑动变阻器R1(阻值范围0~15 Ω,允许通过的最大电流2.0 A)
滑动变阻器R2(阻值范围0~2 kΩ,允许通过的最大电流0.5 A)
开关S、导线若干
为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,电流表应选用______,滑动变阻器应选用_____
(请选填相应符号)
(4)请设计电路______
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【题目】18世纪法国数学家、力学家和天文学家拉格朗日在1772年发表的论文“三体问题”中,得到了五个特解,即五个拉格朗日点。其中,日地拉格朗日点位置如图所示。2011年8月中国发射的宇宙飞船“嫦娥二号”完成探月任务后,首次从绕月轨道飞向日地延长线上的拉格朗日点L2,在该点,“嫦娥二号”在地球和太阳共同引力作用下和地球一起同步绕太阳做圆周运动。已知太阳和地球的质量分别为M1和M2,日地距离为r。引力常量为G.求:
(1)“嫦娥二号”在拉格朗日点L2绕太阳做圆周运动的角速度。
(2)拉格朗日点L2离地球的距离x满足的方程。
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【题目】如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.4m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.5T方向垂直于导轨所在平面向上的匀强磁场,金属导轨的一端接有电动势E=4.5V、内阻r=0.5Ω的直流电源,现把个质量m=0.04kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止。导体棒与金属导轨垂直、且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R=2.5Ω,金属导轨电阻不计,g取10m/s2,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)通过导体棒的电流I的大小;
(2)导体棒受到的安培力F的大小及方向;
(3)导体棒受到的摩擦力f的大小及方向
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