【题目】如图所示,竖直平行导轨间距,导轨顶端接有一开关S.导体棒与导轨接触良好且无摩擦,导体棒的电阻,质量,导轨的电阻不计,整个装置处在与轨道平面垂直的匀强磁场中,磁感应强度.当导体棒由静止释放后,突然闭合开关,不计空气阻力,设导轨足够长,则棒的最大速度为_______,最终速度为__________.
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【题目】如图所示,在光滑水平面上,木块B与劲度系数为k的轻质弹簧连接构成弹簧振子,木块A叠放在B上表面,A与B之间的最大静摩擦力为fm,A、B质量分别为m和M,为使A和B在振动过程中不发生相对滑动,则( )
A.它们的振幅不能大于
B.滑块A的回复力是由弹簧的弹力提供
C.它们的最大加速度不能大于
D.振子在平衡位置时能量最大
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【题目】如图所示,在粗糙的水平面上有一滑板,滑板上固定着一个用粗细均匀的导线绕成的正方形闭合线圈,匝数N=10,边长L=lm,总电阻R=1Ω,滑板和线圈的总质量M=2kg,滑板与地面间的动摩擦因数μ=0.1。前方有一长2.5L,高L的矩形区域,其下边界与线圈中心等高,区域内有垂直线圈平面向里的水平匀强磁场,磁感应强度大小为1T,现给线圈施加一水平拉力F,使线圈以速度v=0.4m/s匀速进入矩形磁场,t=0时刻,线圈右侧恰好开始进入磁场。g=10m/s2,求:
(1)线圈刚进入磁场时线圈中通过的电流;
(2)线圈全部进入磁场区域前的瞬间所需拉力的大小;
(3)将线圈从磁场外匀速拉进磁场的过程中拉力F做的功。
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【题目】质量m=1kg的小球在长为L=1m的细绳作用下在竖直平面内做圆周运动,细绳能承受的最大拉力Tmax=46N,转轴离地高度h=6m,g取10m/s2则:
(1)若恰好通过最高点,则最高点处的速度为多大?
(2)在某次运动中在最低点细绳恰好被拉断,则此时的速度为多大?
(3)绳断后小球做平抛运动,如图所示,求落地水平距离x.
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【题目】如图所示是某中学科技小组制作的利用太阳能驱动小车的装置.当太阳光照射到小车上方的光电板时,光电板中产生的电流经电动机带动小车前进.若小车在平直的公路上以初速度开始加速行驶,经过时间达到最大速度,设此过程中电动机功率恒为额定功率,根据以上条件可求出的物理量是( )
A. 小车受到的阻力
B. 小车前进的距离
C. 电动机所做的功
D. 小车克服摩擦力做的功
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【题目】如图所示,“旋转秋千”中的两个座椅A、B质量相等,通过相同长度的缆绳悬挂在旋转圆盘上。不考虑空气阻力的影响,当旋转圆盘绕竖直的中心轴匀速转动时,下列说法正确的是
A. A的速度比B的大
B. A与B的向心加速度大小相等
C. 悬挂A、B的缆绳与竖直方向的夹角相等
D. 悬挂A的缆绳所受的拉力比悬挂B的小
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【题目】如图所示,MN、PQ为间距L=0.5m足够长的平行导轨,NQ⊥MN。导轨平面与水平面间的夹角θ=37°,NQ间连接有一个R=5Ω的电阻。有一匀强磁场垂直于导轨平面,磁感强度为B0=1T。将一根质量为m=0.05kg的金属棒ab紧靠NQ放置在导轨上,且与导轨接触良好,导轨与金属棒的电阻均不计。现由静止释放金属棒,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与NQ平行。已知金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.5,当金属棒滑行至cd处时已经达到稳定速度,cd距离NQ为s=1m。试解答以下问题:(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)请定性说明金属棒在达到稳定速度前的加速度和速度各如何变化;
(2)当金属棒滑行至cd处时回路中的电流多大;
(3)金属棒达到的稳定速度是多大;
(4)若将金属棒滑行至cd处的时刻记作t=0,从此时刻起,让磁感强度逐渐减小,可使金属棒中不产生感应电流,则磁感强度B应怎样随时间t变化(写出B与t的关系式)。
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【题目】如图所示是汤姆孙的气体放电管的示意图,下列说法中正确的是(不考虑电子重力)( )
A. 若在D1、D2之间不加电场和磁场,则阴极射线应打到最右端的P1点
B. 若在D1、D2之间加上竖直向下的电场,则阴极射线应向下偏转
C. 若在D1、D2之间加上竖直向下的电场,则阴极射线应向上偏转
D. 若在D1、D2之间加上垂直纸面向里的磁场,则阴极射线不偏转
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【题目】如图所示,在某行星表面上有一倾斜的匀质圆盘,盘面与水平面的夹角为30°,盘面上离转轴距离L处有小物体与圆盘保持相对静止,绕垂直于盘面的固定对称轴以恒定角速度转动,角速度为ω时,小物块刚要滑动,物体与盘面间的动摩擦因数为(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力), 该星球的半径为R,引力常量为G,下列说法正确的是( )
A.这个行星的质量
B.这个行星的第一宇宙速度
C.这个行星的同步卫星的周期是
D.离行星表面距离为 R 的地方的重力加速度为
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