【題目】如圖所示,一寬40cm的勻強磁場區(qū)域,磁場方向垂直紙面向里。一邊長為20cm的正方形導線框位于紙面內,以垂直于磁場邊界的恒定速度v=20cm/s通過磁場區(qū)域,在運動過程中,線框有一邊始終與磁場區(qū)域的邊界平行。取它剛進入磁場的時刻t=0,在下列圖線中,正確反映感應電流強度隨時間變化規(guī)律的是( )
A. B.
C. D.
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【題目】如圖所示,邊界OA與OC之間分布有垂直紙面向里的勻強磁場,邊界OA上有一粒子源S。某一時刻,從S平行于紙面向各個方向發(fā)射出大量帶正電的同種粒子(不計粒子的重力及粒子間的相互作用),所有粒子的初速度大小相同,經過一段時間有大量粒子從邊界OC射出磁場。已知∠AOC=60°,從邊界OC射出的粒子在磁場中運動的最長時間等于T/2(T為粒子在磁場中運動的周期),則從邊界OC射出的粒子在磁場中
運動的最短時間為
A. T/2 B. T/6
C. T/4 D. T/8
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【題目】如圖所示,水平光滑細桿上P點套一小環(huán),小環(huán)通過長L=1m的輕繩懸掛一夾子,夾子內夾有質量m=1kg的物塊,物塊兩豎直側面與夾子間的最大靜摩擦力均為fm=7N.現對物塊施加F=8N的水平恒力作用,物塊和小環(huán)一起沿水平方向做初速度為零的勻加速直線運動,小環(huán)碰到桿上的釘子Q時立即停止運動,物塊恰好相對夾子滑動,此時夾子立即鎖定物塊,鎖定后物塊仍受恒力F的作用。小環(huán)和夾子的大小及質量均不計,物塊可看成質點,重力加速度g=10m/s2.求:
(1)物塊做勻加速運動的加速度大小a;
(2)P、Q兩點間的距離s;
(3)物塊向右擺動的最大高度h。
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【題目】如圖所示,光滑水平面上存在有界勻強磁場,磁感應強度為B,質量為m邊長為a的正方形線框ABCD斜向穿進磁場,當AC剛進入磁場時,線框的速度為V,方向與磁場邊界成45°,若線框的總電阻為R,則( )
A. 線框穿進磁場過程中,框中電流的方向為CDABC
B. AC剛進入磁場時線框中感應電流為
C. AC剛進入磁場時線框所受安培力為
D. 此時CB兩端電壓為Bav
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【題目】如圖所示,豎直放置的絕緣桿足夠長,一質量為m、電荷量為的小球穿在桿上,可沿桿滑動,且二者間的動摩擦因數為,空間有正交的勻強電場和勻強磁場,電場強度為E,磁感應強度為B,小球從靜止釋放后能沿桿下滑,且從靜止開始至達到最大速度時下滑的高度為h,已知重力加速度為g,則根據上述所給條件( )
A. 可求出小球的最大加速度
B. 能求出小球的最大速度
C. 能求出從開始釋放至最大加速度過程中的摩擦生熱
D. 能求出從開始釋放至最大速度過程中的摩擦生熱
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【題目】如圖所示,豎直平面內的軌道ABCD由水平軌道AB與光滑的四分之一圓弧軌道CD組成,AB恰與圓弧CD在C點相切,軌道固定在水平面上.一個質量為m的小物塊(可視為質點)從軌道的A端以初動能E沖上水平軌道AB,沿著軌道運動,由DC弧滑下后停在水平軌道AB的中點.已知水平軌道AB長為L.求:
(1)小物塊與水平軌道的動摩擦因數μ.
(2)為了保證小物塊不從軌道的D端離開軌道,圓弧軌道的半徑R至少是多大?
(3)若圓弧軌道的半徑R取第(2)問計算出的最小值,增大小物塊的初動能,使得小物塊沖上軌道后可以達到最大高度是1.5R處,試求物塊的初動能并分析物塊能否停在水平軌道上.如果能,將停在何處?如果不能,將以多大速度離開水平軌道.
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【題目】在如圖所示的電路中,燈炮L的電阻大于電源的內阻r,閉合電鍵S,將滑動變阻器滑片P向左移動一段距離后,下列結論正確的是( )
A.燈泡L變亮
B.電源的輸出功率增大
C.電容器C上電荷量減少
D.電流表讀數變小,電壓表讀數變大
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【題目】某同學模擬“遠距離輸電”,將實驗室提供的器材連接成如圖所示電路,A、B為理想變壓器,燈相同且阻值不變。保持A的輸入電壓不變,開關S斷開時,燈正常發(fā)光。則下列說法正確的是:( )
A. 閉合S,變亮 B. 閉合S,A的輸入功率變小
C. 僅將滑片P上移,變亮 D. 僅將滑片P上移,A的輸入功率變小
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【題目】空間某區(qū)域豎直平面內存在電場,電場線分布如圖所示。一個質量為m、電量為q,電性未知的小球在該電場中運動,小球經過A點時的速度大小為,方向水平向右,運動至B點時的速度大小為。若A、B兩點之間的高度差為h,則以下判斷中正確的是( )
A. A、B兩點的電場強度和電勢大小關系為、
B. 若,則電場力一定做負功
C. A、B兩點間的電勢差為
D. 小球從A運動到B點的過程中電場力做的功為
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