【题目】如图所示,一质量为m、边长为a的均匀正方形导线框ABCD放在光滑绝缘的水平面上。现以速度v水平向右进入边界为MN的匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外,AB∥MN,最终线框静止在桌面上,则下列说法正确的是( )
A. 线框刚进入磁场时,AB间的电势差为Bav
B. 线框刚进入磁场时,AB间的电势差为
C. 整个过程中通过A点的电荷量为
D. 整个过程线框中产生的热量为
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【题目】将质量均为M=1kg的编号依次为1,2,…6的梯形劈块靠在一起构成倾角α=37°的三角形劈面,每个梯形劈块上斜面长度均为L=0.2m,所有劈均不固定在水平面上,如图所示。质量m=1kg的小物块A与斜面间的动摩擦因数μ1=0.5,斜面与地面的动摩擦因数均为μ2=0.3,假定最大静摩擦力与滑动摩擦力相等.现使A从斜面底端以平行于斜面的初速度v0=4.5m/s冲上斜面,g =10m/s2,sin37°=0.6,cos370=0.8.下列说法正确的是
A. 物块上滑到3号劈时,劈开始相对水平面滑动
B. 物块上滑到4号劈时,劈开始相对水平面滑动
C. 物块上滑到5号劈时,劈开始相对水平面滑动
D. 物块上滑到6号劈时,劈开始相对水平面滑动
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【题目】如图,质量m=0.1kg的带电小球从h=20m高处以v0=5m/s的速度水平抛出,落到水平地面上的A点;若仍将小球以同样的速度水平抛出,当小球到达P点时,在小球运动空间加上一竖直向上的匀强电场(图中未画出),小球落到地面上的B点,小球的水平射程增加了5m,已知P点高度h′=15m,小球所带电量q=+10×10-3C,重力加速度g=10m/s2,空气阻力不计,求:
(1)小球到达A点时的动能;
(2)所加匀强电场电场强度E的大小。
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【题目】一端封闭、粗细均匀的薄壁玻璃管开口向下,竖直地浮在深水银槽中。管中封闭着两部分理想气体,气体1长为2d,气体2长为d,水银柱3的长度为d。玻璃管静止时,管的上端露出水银面的长度为d。现晃动玻璃管,管内气体无溢出,使管内水银柱与槽中水银结合后,玻璃管再次处于静止状态。已知玻璃管的横截面积为S,水银密度为p,大气压强为P0,重力加速度为g,求:
①玻璃管的质量m;
②玻璃管再次静止时,管内气柱的长度l。
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【题目】如图所示,R为定值电阻,A、B、C为三个相同的灯泡,理想变压器原、副线圈的匝数分别为n1、n2,若A、B、C均正常发光,设流过R的电流为IR,流过A的电流为IA,流过B的电流为IB,则下列关系式中正确的是( )
A.
B.
C.
D. ::1
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【题目】如图是小林从家出发沿直线往返商店购物的s﹣t图象,从出发开始计时,下列说法中正确的是( )
A. 0~10 min小林匀加速走去商店
B. 小林在商店停留了30 min
C. 商店距小林家400 m
D. 30~45 min小林匀减速回到家里
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【题目】如图所示,两端开口的汽缸竖直固定放置两厚度不计的轻质活塞A、B间有轻杆相连在活塞A上放一重物C,C的质量m=3kg,两活塞的横截面积分别为SA=25cm2,SB=15cm2.活塞间封闭有一定质量的理想气体(不漏气)。开始时,整个装置保持静止,此时两活塞离D处距离相等,P0=1.0×105Pa,重力加速度g取10m/s2,不计一切摩擦。
(i)求开始时,轻杆对活塞A的作用力大小;
(ⅱ)若缓慢降低汽缸内温度至t=87℃时,A活塞恰好靠近D处,求开始时汽缸内气体的温度。
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【题目】用图甲所示的实验装置来测量匀变速直线运动的加速度。
(1)实验的主要步骤:
① 用游标卡尺测量挡光片的宽度d,结果如图乙所示,读得d = ________mm;
② 用刻度尺测量A点到光电门所在位置B点之间的水平距离x;
③ 滑块从A点静止释放(已知砝码落地前挡光片已通过光电门);
④ 读出挡光片通过光电门所用的时间t;
⑤ 改变光电门的位置,滑块每次都从A点静止释放,测量相应的x值并读出t值。
(2)根据实验测得的数据,以x为横坐标,为纵坐标,在坐标纸中作出图线如图丙所示,求得该图线的斜率k=____________m-1·s-2;由此进一步求得滑块的加速度a=____________m·s-2。(计算结果均保留3位有效数字)
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【题目】2022年第24届冬季奥林匹克运动会将在中国举行,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一。跳台滑雪赛道可简化为助滑道、着陆坡、停止区三部分,如图所示。一次比赛中,质量m的运动员从A处由静止下滑,运动到B处后水平飞出,落在了着陆坡末端的C点,滑入停止区后,在与C等高的D处速度减为零。已知B、C之间的高度差为h,着陆坡的倾角为θ,重力加速度为g。只考虑运动员在停止区受到的阻力,不计其他能量损失。由以上信息可以求出( )
A. 运动员在空中飞行的时间
B. A、B之间的高度差
C. 运动员在停止区运动过程中阻力的大小
D. C、D两点之间的水平距离
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