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【题目】如图,水平面上两根足够长的金属导轨平行固定放置,间距为L=0.5m,一端通过导线与阻值为R=0.5Ω的电阻连接;导轨上放一质量为m=0.5kg的金属杆(如图甲),金属杆与导轨的电阻忽略不计;均匀磁场竖直向下.用与导轨平行的拉力F作用在金属杆上,使杆运动.当改变拉力的大小时,相对应稳定时的速度v也会变化.已知vF的关系如图乙.(取重力加速度g=10m/s2)(   )

A. 金属杆受到的拉力与速度成正比

B. 该磁场磁感应强度为1T

C. 图线在横轴的截距表示金属杆与导轨间的阻力大小

D. 导轨与金属杆之间的动摩擦因数为μ=0.4

【答案】BCD

【解析】有图象可知v-F图象在F方向上存在截距,所以拉力与速度不成正比关系,当拉力增大到一定值时,物体速度才开始增大,说明金属杆与导轨间的阻力大小,横截距表示金属杆与导轨间的阻力大小,A错误C正确;由,可得,,从图象上分别读出两组Fv数据代入上式,即,求得, BD正确.

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【题目】小球以v0=30m/s的初速度从地面竖直上抛,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2,下列关于小球运动的描述错误的是( )

A. 前2s内的位移与前4s内的位移相等 B. 2s末的速度与4s末的速度相等

C. 2s末的动能与4s末的动能相等 D. 前2s内重力做功与前4s内重力做功相等

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【题目】关于科学家做出的贡献下列说法正确的是

A. 奥斯特提出分子电流假说

B. 法拉第采用了电场线的方法来描述电场

C. 安培发现了点电荷的相互作用规律

D. 洛伦兹力发现了磁场对电流的作用规律

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【题目】以下说法正确的是

A. 运动电荷在磁场中不一定受到洛伦兹力

B. 运动电荷在电场中不一定受到电场力

C. 运动的点在磁场中未受到洛伦兹力该处的磁感应强度一定为零

D. 运动的电荷在电场中未受到电场力该处的电场强度不 一定为零

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【题目】如图所示,光滑水平面上有质量均为m的物块ABB上固定一轻质弹簧,B静止,A以速度v0水平向右运动,从A与弹簧接触至弹簧被压缩到最短的过程中

A. AB的动量变化量相同 B. AB的动量变化率相同

C. AB系统的总动能保持不变 D. AB系统的总动量保持不变

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【题目】如图所示,边长为L、不可形变的正方形导线框内有半径为r的圆形磁场区域,其磁感应强度B随时间t的变化关系为Bkt(常量k>0).回路中滑动变阻器R的最大阻值为R0,滑动片P位于滑动变阻器中央,定值电阻R1R0.闭合开关S,电压表的示数为U,不考虑虚线MN右侧导体的感应电动势,则(   )

A. R2两端的电压为

B. 电容器的a极板带正电

C. 滑动变阻器R的热功率为电阻R25

D. 正方形导线框中的感应电动势为kL2

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【题目】两个天体(包括人造天体)间存在万有引力,并具有由相对位置决定的势能.如果两个天体的质量分别为m1m2,当它们相距无穷远时势能为零,则它们的距离为r时,引力势能Ep=-G.发射地球同步卫星时,一般是把它先送入较低的圆形轨道,如图所示,再经过两次点火,即先在图中a点处启动燃气发动机,向后喷出高压燃气,卫星得到加速,进入图中的椭圆轨道Ⅱ;在轨道Ⅱ的远地点b处第二次点火,卫星再次被加速,此后,卫星沿图中的圆形轨道Ⅲ(同步轨道)运动.设某同步卫星的质量为m,地球半径为R,轨道Ⅰ距地面非常近,轨道Ⅲ距地面的距离近似为6R,地面处的重力加速度为g,并且每次点火经历的时间都很短,点火过程中卫星减少的质量可以忽略.

(1)从轨道Ⅰ转移到轨道Ⅲ的过程中,合力对卫星所做的总功是多大?

(2)若已知卫星在轨道Ⅱ上经过a点时的速率为,则在b处点火的过程中燃气对卫星所做的功是多少?

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【题目】用半径相同的两小球AB的碰撞验证动量守恒定律,实验装置如图所示,斜槽与水平槽圆滑连接。实验时先不放B球,使A球从斜槽上某一固定点C由静止滚下,落到位于水平地面的记录纸上留下痕迹。再把B球静置于水平槽前端边缘处,让A球仍从C处由静止滚下,A球和B球碰撞后分别落在记录纸上留下各自的痕迹。记录纸上的O点是重垂线所指的位置,若测得各落点痕迹到O点的距离分别用OM、OP、ON表示,并知AB两球的质量分别为mAmB,(且mA>mB,)则碰撞前后系统动量守恒满足的表达式为_____________________

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【题目】如图所示,电动势为E、内阻为r的电池与定值电阻R0、滑动变阻器R串联,已知R0=r,滑动变阻器的最大阻值为2r.当滑动变阻器的滑片Pa端向b端滑动时,下列说法中正确的是

A. 电路中的电流变大

B. 电源的输出功率先变大后变小

C. 滑动变阻器消耗的功率变小

D. 定值电阻R0上消耗的功率先变大后变小

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