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9.如图所示,相距为L的两条足够长的光滑平行金属导轨固定在水平面上,导轨由两种材料组成.PG右侧部分单位长度电阻为r0,且PQ=QH=GH=L.PG左侧导轨电阻不计,导体棒AC的电阻为R0,整个导轨处于匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下,磁感应强度大小为B.质量为m的导体棒AC在恒力F作用下从静止开始运动,在到达PG之前导体棒AC已经匀速.
(1)求导体棒到达PG之间的最大速度.
(2)若导体棒运动到PQ中点时速度大小为v1,试计算此时导体棒的加速度.

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8.欧洲的“伽利略”全球卫星定位系统的空间部分由平均分布在三个轨道平面上的30颗轨道卫星构成,每个轨道平面上有10颗卫星,从而实现高精度的导航定位.现假设“伽利略”系统中每颗卫星均围绕地心O做匀速圆周运动,轨道半径为r,一个轨道平面上某时刻10颗卫星所在位置日如图所示,相邻卫星之间的距离相等,卫星1和卫星3分别位于轨道上A、B位置,卫星按顺时针方向运行,地球表面重力加速度为g,地球的半径为R,不计卫星间的相互作用力,求:
(1)卫星的运行周期;
(2)卫星1由A位置运行到B位置所需要的时间.

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7.某试验小组利用拉力传感器和打点计时器验证牛顿运动定律.实验装置如图1.他们将拉力传感器固定在小车上,用不可伸长的细线将其通过一个定滑轮与钩码相连,用拉力传感器记录小车受到拉力F的大小;小车后面固定一打点计时器,通过拴在小车上的纸带,可测量小车匀加速运动的速度与加速度.
①若交流电的频率为50Hz,则根据图2所打纸带记录,小车此次运动经B点时的速度vB=0.40m/s.小车的加速度a=1.46m/s2
②由于小车所受阻力f的大小难以测量,为了尽量减小实验的误差,需尽可能降低小车所受阻力f的影响,以下采取的措施中必须的是:AD.
A.适当垫高长木板无滑轮的一端,使未挂钩码的小车恰能拖着纸带匀速下滑
B.钩码质量m远小于小车的质量M
C.定滑轮的轮轴要尽量光滑
D.适当增大钩码的质量m.

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6.人造地球卫星可在高度不同的轨道上运转,已知地球质量为M、半径为R、表面重力加速度为g,万有引力恒量为G,则下述关于人造地球卫星的判断正确的是(  )
A.各国发射的所有人造地球卫星的运行速度都不超过vm=$\sqrt{\frac{GM}{R}}$
B.各国发射的所有人造地球卫星的运行周期都应小于Tm=2π$\sqrt{\frac{R}{g}}$
C.若卫星轨道为圆形,则该圆形的圆心必定与地心重合
D.地球同步卫星可相对地面静止在广州的正上空

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5.如图所示,边长为L、总电阻为R的正方形线框abcd放置在光滑水平桌面上,其bc边紧靠磁感应强度为B、宽度为2L、方向竖直向下的有界匀强磁场的边缘.现使线框以初速度v0匀加速通过磁场,下列图线中能定性反映线框从进入到完全离开磁场的过程中.线框中的感应电流的变化是(  )
A.B.C.D.

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4.如图所示,一个质量均匀分布的半径为R的球体对球外质点P的万有引力为F.如果在球体中央挖去半径为r的一部分球体,且r=$\frac{R}{2}$,则原球体剩余部分对质点P的万有引力变为(  )
A.$\frac{1}{2}$FB.$\frac{1}{8}$FC.$\frac{7}{8}$FD.$\frac{1}{4}$F

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3.如图所示,小球的质量为m,沿光滑的弯曲轨道滑下,与弯曲轨道相接的圆轨道的半径为R,轨道的形状如图所示,要使物体沿光滑圆轨道到最高点的速度为2$\sqrt{gR}$,求:
(1)物体离轨道最低处的h应为多少?
(2)最高点物体对轨道的压力为多少?
(3)如改变下落高度h,确保小球能做完整的圆周运动,下落高度h的最小值为多少?

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2.如图所示,A、B两物体通过一柔软且不可以伸长的软绳连接,跨在光滑小滑轮两侧,软绳与水瓶接触面平行,已知A、B两物体的质量为m,且可视为质点,软绳质量也为m,长为2L,平台离地面高围殴L,不计运动过程中的一切摩擦.初软绳全部在水平面内,现无初速释放B,A、B在重力作用下开始运动,若B触地后不再反弹.
(1)刚释放B物体时,A、B物体的加速度为多少?
(2)当B即将落地瞬间,A、B两物体的速度为多少?
(3)在A物体滑到定滑轮前过程中,试写出其加速度与运动位移的函数关系式.

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1.某物理兴趣小组用实验探究光的色散规律,他们将半圆形玻璃砖放在竖直面内,在其左方竖直放置一个很大的光屏P,让一复色光束SA射向玻璃砖的圆心O后,有两束单色光a和b射向光屏P,如图所示.他们根据实验现象提出了以下四个猜想,你认为正确的是(  )
A.单色光a的波长大于单色光b的波长
B.在玻璃中单色光a的传播速度大于单色光b的传播速度
C.单色光a通过玻璃砖所需的时间大于单色光b通过玻璃砖所需的时间
D.当光束SA绕圆心O逆时针转动过程中,在光屏P上最早消失的是a光
E.相同条件下,a光比b光容易发生衍射

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同步练习册答案