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如图所示,两条水平虚线之间有垂直于纸面向里,宽度为d,磁感应强度为B的匀强磁场.质量为m,电阻为R的正方形线圈边长为L(L< d),线圈下边缘到磁场上边界的距离为h.将线圈由静止释放,其下边缘刚进入磁场和刚穿出磁场时刻的速度都是v0,则在整个线圈穿过磁场的全过程中(从下边缘进入磁场到上边缘穿出磁场),下列说法中正确的是
( )
A.线圈可能一直做匀速运动
B.线圈可能先加速后减速
C.线圈的最小速度一定是mgR/B2L2
D.线圈的最小速度一定是
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在如图所示的电路中,R1=10 Ω,R2=20 Ω,滑动变阻器R的阻值为0~50 Ω,当滑动触头P由I向b滑动的过程中,灯泡L的亮度变化情况是 ( )
A.逐渐变亮
B.逐渐变暗
C.先变亮后变暗
D.先变暗后变亮
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如图所示的图象能正确反映下面哪两个量的变化规律
( )
A.初速度不为零的匀变速直线运动的速度与时间,y表示速度,x表示时间
B.路端电压与外电阻,y表示路端电压,x表示外电阻
C.物体在水平拉力作用下沿水平面由静止开始运动,y表示水平拉力,x表示加速度
D.研究弹簧的弹力与弹簧的长度关系的实验中,y表示弹簧的伸长量,x表示弹力的大小
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如图所示,空间存在匀强电场,方向竖直向下,从绝缘斜面上的M点沿水平方向抛出一带电小球,最后小球落在斜面上的N点。已知小球的质量为m、初速度大小为v0、斜面倾角为θ,电场强度大小未知。则下列说法中正确的是 ( )
A.可以确定小球一定带正电荷
B.可以求出小球落到N点时的速度
C.可以求出小球到达N点过程中其重力所做的功
D.可以求出小球到达N点所用的时间
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人造地球卫星可以绕地球做匀速圆周运动,也可以沿椭圆轨道绕地球运动。对于沿椭圆轨道绕地球运动的卫星,以下说法正确的是 ( )
A.近地点速度一定大于7.9 km/s
B.近地点速度一定在7.9 km/s-11.2 km/s之间
C.近地点速度可以小于7.9 km/s
D.远地点速度一定小于在同高度圆轨道上的运行速度
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如图所示,纸面内有一通电导线,要使该导线受到沿纸面向右的安培力,则磁场的方向可能为 ( )
A.垂直于导线向右
B.与纸面成一定角度(不等于零)向里
C.与纸面成一定角度(不等于零)向外
D.垂直于纸面向外
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如图所示,虚线a、b、c代表电场中三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等, 即Uab=Ubc,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知 ( )
A.三个等势面中,a的电势最高
B.带电质点在P点具有的电势能较在Q点具有的电势能大
C.带电质点通过P点时的动能较通过Q点时大
D.带电质点通过P点时的加速度较通过Q点时大
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如图所示,A、B两物体相距s=7m,物体A以vA=4m/s的速度向右匀速运动。而物体B此时的速度vB=10m/s,向右做匀减速运动,加速度a =-2m/s2。那么物体A追上物体B所用的时间为 ( )
A.7s
B.8s
C.9s
D.10s
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(14分)如图所示,在xoy平面内的第三象限中有沿-y方向的匀强电场,场强大小为E。在第一和第二象限有匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直于直角坐标平面向里。今有一个质量为m、电荷量为e的电子,从y轴的P点以初速度v0垂直于电场方向进入电场(不计电子所受重力)。经电场偏转后,沿着与x轴负方向成45°进入磁场,并能返回到原出发点P。
(1)简要说明电子的运动情况,并画出电子运动轨迹的示意图;
(2)求P点距坐标原点的距离;
(3)电子从P点出发经多长时间再次返回P点?
O
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(12分)如图所示,平板A长L=5m,质量M=5kg,放在水平桌面上,板右端与桌边相
齐。在A上距右端s=3m处放一物体B(大小可忽略,即可看成质点),其质量m=2kg.已知A、B间动摩擦因数μ1=0.1,A与桌面间和B与桌面间的动摩擦因数μ2=0.2,原来系统静止。现在在板的右端施一大小一定的水平力F持续作用在物体A上直到将A从B下抽出才撤去,且使B最后停于桌的右边缘,g = 10m/s2 求:
(1)物体B运动的时间是多少?
(2)力F的大小为多少?
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