【题目】如图所示,a为不带电的绝缘物块为带正电的物体,b为叠放在粗糙水平地面上。地面上方有垂直纸面向里的匀强磁场,现用恒力F拉b,使a、b一起无相对滑动地向左加速运动,则在加速阶段,下列说法正确的是( )
A.a受到的摩擦力方向水平向左,大小不变
B.a受到的摩擦力方向水平向左,逐渐变小
C.地面对方的摩擦力方向水平向右,逐渐变大
D.地面对方的摩擦力方向水平向右,逐渐变小
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【题目】如图所示,虚线、、代表电场中一簇等势线,相邻等势线之间的电势差相等,实线为—带电质点(重力不计)仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,、是这条轨迹上的两点,据此可知( )
A.、、三条等势线中,的电势最高
B.电场中点处的电场强度比点处小
C.该带电质点在点处的速率比在点处大
D.该带电质点在点具有的电势能比在点具有的电势能大
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【题目】一有固定斜面的小车在水平面上做直线运动,小球通过细绳与车顶相连,小球某时刻正处于图示状态。设斜面对小球的支持力为FN,细绳对小球的拉力为F,关于此时刻小球的受力情况,下列正确的是( )
A.若小车向左运动,FN可能为零
B.若小车向左运动,F可能为零
C.若小车向右运动,FN不可能为零
D.若小车向右运动,F不可能为零
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【题目】甲、乙两车并排停在斑马线处礼让行人,在行人经过斑马线后,甲、乙两车同时启动并沿平直公路同向行驶,其速度–时间图象分别为图中直线a和曲线b,由图可知( )
A.t0时刻两车并排行驶
B.t0时刻乙车的运动方向发生改变
C.在0~t0时间内,乙车的加速度越来越小
D.在0~t0时间内,乙车的平均速度为
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【题目】图甲中L1、L2是规格为“6V,3W”的灯泡,a、b端接图乙所示的交变电压。现调节电阻箱R为某一值时恰好能使两个灯泡均正常发光。则
A. 电压表示数为18V
B. 变压器原副线圈匝数比为3:1
C. 电阻箱消耗的电功率为3W
D. 增大电阻箱R连入电路的电阻值,电压表的示数将减小
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【题目】在“测定电源电动势和内阻”的实验中,某同学在实验室找出了下列器材:
A.电流表G(满偏电流10mA,内阻rg=10Ω)
B.电流表A(0~0.6A,内阻不计)
C.滑动变阻器R0(0~100Ω,1A)
D.定值电阻R(阻值990Ω)
E.开关与导线若干
F.待测电源(E、r未知)
(1)由于未找到合适量程的电压表,该同学利用电表改装知识,将电流表G与定值电阻R________(填“并”或“串”)联改装成的电压表量程的最大值为________V。
(2)根据现有的实验器材,设计电路图,要求用题中所给仪器符号标在电路图中,请画在图甲所示的方框中__________。
(3)如图乙所示是该同学根据上述设计的实验电路利用测出的数据绘出的I1-I2图线(I1为电流表G的示数, I2为电流表A的示数),则由图线可以得到被测电池的电动势E=________V,内阻r=________Ω。(均保留两位有效数字)
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【题目】如图所示,水平直轨道AC的长度为L=8m,AC中点B正上方有一探测器,C处有一竖直挡板D。现使物块P1沿轨道向右以速度v1与静止在A处的物块P2正碰,碰撞后,P1与P2粘成组合体P。以P1、P2碰撞时刻为计时零点,探测器只在t1=2s至t2=4s内工作。已知物块P1、P2的质量均为m=1kg,P1、P2和P均视为质点,不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2。
(1)若v1=8m/s,P恰好不与挡板发生碰撞,求P与轨道AC间的动摩擦因数;
(2)若P与挡板发生弹性碰撞后,并能在探测器工作时间内通过B点,求v1的取值范围。
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【题目】一绝缘“”形杆由两段相互平行的足够长的水平直杆PQ、MN和一半径为R的光滑半圆环MAP组成,固定在竖直平面内,其中MN杆是光滑的,PQ杆是粗糙的,现将一质量为m的带正电荷的小环套在MN杆上,小环所受的电场力为重力的。
(1)若将小环由D点静止释放,则刚好能到达P点,求DM间的距离;
(2)若将小环由M点右侧5R处静止释放,设小环与PQ杆件的动摩擦因数为μ,小环所受最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,求小环在整个运动过程中克服摩擦力所做的功。
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【题目】如图所示,在xOy坐标系中,第三、四象限存在垂直坐标平面向里的匀强磁场,第一象限用虚线分成宽度均为L的①、②、③、④、⑤、⑥……等多个区域,各区域均有平行坐标平面、电场强度大小都为E的匀强电场,区域①、③、⑤……中的电场与x轴负方向成45°角;区域②、④、⑥……中的电场与轴正方向成45°角。一质量为m、带电量为q的带正电的粒子自坐标为(L, L)的M点由静止释放,粒子重力不计,已知第三、四象限匀强磁场的磁感应强度大小为,求:
(1)粒子第一次进人磁场后做圆周运动的半径大小;
(2)写出粒子第二次和第四次与轴交点的坐标,并在答题卡对应的图中画出粒子自开始释放至第四次经过x轴的轨迹;
(3)粒子在运动过程中会经过坐标为(8L,0)的点,自开始释放至到达该点的时间。
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