【题目】如图所示,在竖直向下的匀强磁场中,水平放置两根间距l=0.4m的平行光滑金属直导轨,一端接有电动势E=4V的理想电源和R1=9Ω的电阻,阻值R2=1Ω的金属棒ab与导轨接触良好,在水平拉力F=0.8N的作用下,金属棒ab保持静止状态(其余电阻不计)。
求:
(1)金属棒ab中的电流大小;
(2)磁感应强度的大小。
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【题目】如图所示,真空中固定两个等量异号点电荷+Q、-Q,O点是两电荷连线的中点,a、b两点与+Q的距离相等,c、d是两电荷连线垂直平分线上的两点,bcd构成一等腰三角形,a、e两点关于O点对称.则下列说法正确的是
A. a、b两点的电势相同
B. a、e两点的电场强度相同
C. 将电子沿cd边由c点移到d点的过程中电场力做正功
D. 电子在b点的电势能比在O点的电势能大
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【题目】两块平行金属板M、N水平放置,带电情况如图所示并保持电量不变,其内部空间有两个静止悬浮着的小带电液滴A和B,则( )
A. 带电液滴A和B带负电
B. 使两板左、右错开一些可使液滴向下做加速运动
C. 使两板靠近一些仍保持静止
D. 使A和B粘合在一起会向下运动
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【题目】利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图甲所示,水平桌面上固定一水平的气垫导轨,导轨上A点处有一滑块,其质量为M,左端由跨过轻质光滑定滑轮的细绳与一质量为m的小球相连.调节细绳的长度使每次实验时滑块运动到B点处与劲度系数为k的弹簧接触时小球恰好落地,测出每次弹簧的压缩量x,如果在B点的正上方安装一个速度传感器,用来测定滑块到达B点的速度,发现速度v与弹簧的压缩量x成正比,作出速度v随弹簧压缩量x变化的图象如图乙所示,测得v-x图象的斜率.在某次实验中,某同学没有开启速度传感器,但测出了A、B两点间的距离为L,弹簧的压缩量为x0,重力加速度用g表示,则:
(1)滑块从A处到达B处时,滑块和小球组成的系统动能增加量可表示为ΔEk=____________,系统的重力势能减少量可表示为ΔEp=______________,在误差允许的范围内,若ΔEk=ΔEp则可认为系统的机械能守恒.(用题中字母表示)
(2)在实验中,该同学测得M=m=1kg,弹簧的劲度系数k=100N/m,并改变A、B间的距离L,作出的x2-L图象如图丙所示,则重力加速度g=________m/s2.
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【题目】如图所示为人造地球卫星的轨道示意图,其中1为近地圆周轨道,2为椭圆轨道,3为地球同步轨道,其中P、Q为轨道的切点,则下列说法中正确的是
A. 卫星在1轨道上运行可经过一次加速转移到3轨道上运行
B. 卫星由1轨道进入2轨道机械能增大
C. 卫星在轨道2上的运行周期最短
D. 卫星在2轨道上的P点的运动速度小于“第二宇宙速度”,在Q点的速度小于“第一宇宙速度”
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【题目】2018年11月19日2时7分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,以“一箭双星”方式成功发射第42、43颗北斗导航卫星,这两颗卫星属于中圆地球轨道卫星(介于近地轨道和同步轨道之间),是我国北斗三号系统第十八、十九颗组网卫星。设该卫星绕地球做匀速圆周运动,下列说法正确的是( )
A. 该卫星处于完全失重状态,不受地球的引力作用
B. 该卫星绕地球做圆周运动的线速度小于地球的第一宇宙速度7.9km/s
C. 该卫星的向心加速度小于静止在赤道上物体的向心加速度
D. 若这两颗北斗导航卫星运行的轨道处于同一高度,则它们向心加速度的大小相等
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【题目】实验得到金属钙的光电子的最大初动能与入射光频率的关系如图所示。下表中列出了几种金属的截止频率和逸出功,参照下表可以确定的是( )
金属 | 钨 | 钙 | 钠 |
截止频率 | 10.95 | 7.73 | 5.53 |
逸出功 | 4.54 | 3.20 | 2.29 |
A. 如用金属钨做实验得到的图线也是一条直线,其斜率比图中直线的斜率大
B. 如用金属钠做实验得到的图线也是一条直线,其斜率比图中直线的斜率大
C. 如用金属钠做实验得到的图线也是一条直线,设其延长线与纵轴交点的坐标为,则
D. 如用金属钨做实验,当入射光的频率时,可能会有光电子逸出
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【题目】滑板运动是时下许多年轻人所热爱的极限运动项目,图示为一段水平粗糙平台AB和光滑半圆轨道组成的表演场地,某运动员在平台AB段通过蹬地获得水平推力,加速滑至B点后平抛落于圆周轨道上的C 处,圆轨道最低处装有压力传感器,可显示运动员通过时对轨道的压力大小,已知:平台动摩擦因数μ =0.2,长度LAB =5m,运动员(含滑板)质量m=60kg,AB段获得的平均推力F=360N,C处距平台平面的竖直高度h=2m,求:
(1)运动员到达B点处的速度大小;
(2)该圆轨道的半径R 的大小;
(3)若传感器显示压力F压=2100N,运动员在最低点的速度vD.
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【题目】如图所示,一个高为H=60 cm,横截面积S=10 cm2的圆柱形竖直放置的导热汽缸,开始活塞在汽缸最上方,将一定质量的理想气体封闭在汽缸内,现在活塞上轻放一个质量为5 kg的重物,待整个系统稳定后,测得活塞与汽缸底部距离变为h.已知外界大气压强始终为p0=1×105 Pa,不计活塞质量及其与汽缸之间的摩擦,取g=10 m/s2.求:
(1)在此过程中被封闭气体与外界交换的热量;
(2)若开始环境温度为27 ℃,现将汽缸开口朝上整体竖直放在87 ℃的热水系统中,则稳定后活塞与汽缸底部距离变为多少?
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