【题目】如图所示,空间存在一有边界的条形匀强磁场区域,磁场方向与竖直平面(纸面)垂直,磁场边界的间距为。一个质量为、边长也为的正方形导线框沿竖直方向运动,线框所在平面始终与磁场方向垂直,且线框上、下边始终与磁场的边界平行。时刻导线框的上边恰好与磁场的下边界重合(图中位置Ⅰ),导线框的速度为。经历一段时间后,当导线框的下边恰好与磁场的上边界重合时(图中位置Ⅱ),导线框的速度刚好为零。此后,导线框下落,经过一段时间回到初始位置Ⅰ。则( )
A. 上升阶段线框进入和穿出磁场的过程,通过导线框横截面的电量相等
B. 下降过程中,导线框的加速度逐渐增大
C. 上升过程中,合力做的功与下降过程中合力做的功相等
D. 上升过程中,克服安培力做的功比下降过程中的多
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【题目】如图所示,两个端面半径同为R的圆柱形铁芯同轴水平放置,相对的端面之间有一缝隙,铁芯上绕导线并与电源连接,在缝隙中形成一匀强磁场。一铜质细直棒ab水平置于缝隙中,且与圆柱轴线等高、垂直。让铜棒从静止开始自由下落,铜棒下落距离为0.2R时铜棒中电动势大小为E1,下落距离为0.8R时电动势大小为E2,忽略涡流损耗和边缘效应。关于E1、E2的大小和铜棒离开磁场前两端的极性,下列判断正确的是( )
A. E1>E2,a端为正
B. E1>E2,b端为正
C. E1<E2,a端为正
D. E1<E2,b端为正
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【题目】如图所示,A为一具有光滑曲面的固定轨道,轨道底端是水平的,质量为m的平板小车B静止于轨道右侧,其板面与轨道底端靠近且在同一水平面上。一个质量、可视为质点的小滑块C以的初速度从轨道顶端滑下冲上小车B后,经一段时间与小车相对静止并继续一起运动。若轨道顶端与底端水平面的高度差为h,小滑块C与平板小车板面间的动摩擦因数为,平板小车与水平面间的摩擦不计,重力加速度为g。求:
(1)小滑块C冲上小车瞬间的速度大小;
(2)平板小车加速运动所用的时间及平板小车板面的最小长度。
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【题目】如图所示为频率f=1Hz的波源产生的横波.图中虚线左侧为A介质,右侧为B介质,则该波在A、B两种介质中传播的速度大小之比vA∶vB=________;若图示时刻为t=0时刻,且此时x=14m处的质点振动方向向上,则t=1.75s时,处于x=6m的质点位移为________cm.
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【题目】如图所示,在方向垂直向里,磁感应强度为B的匀强磁场区域中有一个由均匀导线制成的单匝矩形线框abcd,线框在水平拉力作用下以恒定的速度v沿垂直磁场方向向右运动,运动中线框dc边始终与磁场右边界平行,线框边长ad=l,cd=2l。线框导线的总电阻为R。则线框离开磁场的过程中 ( )
A. 线框中的电流在ab边产生的热量为
B. 线框中的电流在ad边产生的热量为
C. ab间的电压为
D. ad间的电压为
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【题目】如图电源内阻为r,固定电阻R0=r,可变电阻Rx的总电阻值为2r,若变阻器触头P自最左端向最右滑动.则下列说法不正确的是( )
A.电源输出功率由小变大
B.Rx消耗功率由大变小
C.R0消耗功率由小变大
D.电源的效率由小变大
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【题目】如图所示为频率f=1Hz的波源产生的横波.图中虚线左侧为A介质,右侧为B介质,则该波在A、B两种介质中传播的速度大小之比vA∶vB=________;若图示时刻为t=0时刻,且此时x=14m处的质点振动方向向上,则t=1.75s时,处于x=6m的质点位移为________cm.
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【题目】如图所示,虚线是带电粒子在电场中运动的径迹,不考虑重力和空气阻力,粒子在由电场中的A点运动到B点的过程中,以下判断正确的是( )
A. 粒子带正电
B. 粒子在A点受到的电场力的大小比在B点受到的大
C. 粒子在A点的动能比在B点的动能大
D. 粒子在A点的电势能比在B点的电势能大
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【题目】如图所示,一长木板质量为 ,长为l=6m ,木板与地面的动摩擦因数,质量为 的小滑块(可以看成质点)放在木板的右端,小滑块与木板间的动摩擦因数 。开始时木板与滑块都处于静止状态, t=0时刻突然给木板以水平向右的初速度 使木板向右运动, t=2s木板与墙壁发生碰撞,设木板与墙壁碰撞时间极短,且碰后以原速率弹回,取 ,求:
(1) 开始时木板的右端与右侧竖直墙壁的距离L;
(2)小滑块最终与木板左端距离;
(3) 整个运动过程中小滑块与木板间摩擦产生的热量。
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