【题目】如图所示,用不可伸长的轻绳将物块a悬挂于O点。现将轻绳拉至水平,将物块a由静止释放。当物块a运动至最低点时,恰好与静止在水平面上的物块b发生完全弹性碰撞。碰撞后物块b在水平面上滑行一段距离后停下来。已知轻绳的长度为L,物块a的质量为m,物块b的质量为3m,a、b均可视为质点,重力加速度大小为g,不计空气阻力的影响。
(1)求碰撞前瞬间,轻绳对物块a的拉力大小;
(2)求碰撞后瞬间,物块b的速度大小;
(3)有同学认为:两物块碰撞后,物块b在水平面上滑行一段距离后停下来,是因为碰撞后没有力来维持它的运动。你认为这种说法是否正确,并说明你的理由。
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【题目】如图所示的电路中,输入电压U恒为12 V,灯泡L上标有“6V,12 W”字样,电动机线圈的电阻RM=0.50 Ω.若灯泡恰能正常发光,以下说法中正确的是( )
A.电动机的输入功率为12 WB.电动机的输出功率为12 W
C.电动机的热功率为2.0 WD.整个电路消耗的电功率为22 W
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【题目】如图甲所示为某磁电式电流表的原理图,蹄形磁铁和铁芯间的磁场均匀辐向分布,如图乙所示,其磁感应强度的大小处处相等,都为B,一边长为L的N匝正方形线圈处在磁场中,方向如图乙,当通有大小为I的电流时,下列正确的是
A.由于磁感应强度的大小处处相同,则该磁场为匀强磁场
B.穿过正方形线圈的磁通量大小为NBL2
C.正方形线圈的左边导线受到大小为NBIL、方向向下的安培力
D.正方形线圈的右边导线受到大小为NBIL、方向向下的安培力
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【题目】如图所示,竖直放置的一对平行金属板间有加速电场,电势差为U1,水平放置的一对平行金属板间有偏转电场,电势差为U2。一带电粒子由静止开始经加速电场后进入偏转电场,且从偏转电场射出。粒子重力忽略不计。现保持其他条件不变,只增大U1,仍使该种粒子由静止开始进入加速电场。与U1变化前相比,带电粒子
A.在偏转电场中,动能增加量一定增大
B.在偏转电场中,动能增加量可能不变
C.射出偏转电场时的动能一定增大
D.射出偏转电场时的动能可能不变
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【题目】如图,电源电动势为E =3V,内阻不计,导体棒ab质量m = 60g,长L =1m,电阻R =1.5,匀强磁场竖直向上,大小为B =0.4T。当开关S闭合后,棒从用铁杆固定的光滑绝缘环的底端上滑到某一位置静止,试求:(,)
(1)导体棒ab所受的安培力大小;
(2)在此位置时,棒对每只环的压力大小;
(3)若已知绝缘环半径0.5m,则此静止位置与环底高度差Δh为多少?
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【题目】一宇宙空间探测器在发动机的推力作用下从某一星球的表面垂直升空,历时t发动机突然关闭,又经过时间t该探测器返回星球表面,其速度随时间变化规律如图所示。分析计算可得探测器在0~t和t~2t过程中的加速度大小之比,探测器在t、2t时刻速度大小之比分别为()
A.a1:a2=1:3,v1:v2=1:2
B.a1:a2=1:2,v1:v2=1:3
C.a1:a2=1:2,v1:v2=1:2
D.a1:a2=1:3,v1:v2=1:3
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【题目】如图所示,水平面内有两条相互垂直且彼此绝缘的通电长直导线,以它们为坐标轴构成一个平面直角坐标系。四个相同的圆形闭合线圈在四个象限内完全对称放置,两直导线中的电流大小与变化情况完全相同,电流方向如图所示,当两直导线中的电流都增大时,四个线圈a、b、c、d中感应电流的情况是( )
A.线圈a中无感应电流 B.线圈b中有感应电流
C.线圈c中有感应电流 D.线圈d中无感应电流
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【题目】如图是演示电容充电的电路图,图中C是平行板电容器,R是可变电阻。S接通后,电容器的上下两极板带有等量电荷,两极板间产生匀强电场。调节可变电阻R使其阻值分别为Ra和Rb,对电容器进行充电(充电前电容器均不带电)。C表示该电容器的电容,U表示电容器两极板的电势差,Q表示电容器带电量,EP表示电容器所存储的电能,I表示电容器充电过程中流经电阻的电流,t表示充电时间,若已知电源的电动势保持不变,其内阻忽略不计,Ra<Rb,。以下描绘a、b两个充电过程的图像,合理的是
A.B.
C.D.
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【题目】如图所示,竖直向上的匀强磁场在初始时刻的磁感应强度B0=0.5T,并且以=1T/s在增加,水平导轨的电阻和摩擦阻力均不计,导轨宽为0.5m,左端所接电阻R=0.4Ω。在导轨上l=1.0m处的右端搁一金属棒ab,其电阻R0=0.1Ω,并用水平细绳通过定滑轮吊着质量为M=2kg的重物,欲将重物吊起,其中重力加速度g=10m/s2,求:
(1)感应电流的方向(请将电流方向标在本题图上)以及感应电流的大小;
(2)欲将重物吊起,至少金属棒ab所受安培力的大小和方向。
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