【題目】如圖所示,用一根長為L、質量不計的細桿與一個上弧長為、下弧長為的金屬線框的中點連接并懸掛于O點,懸點正下方存在一個上弧長為2、下弧長為2的方向垂直紙面向里的勻強磁場,且遠小于L。先將線框拉開到如圖所示位置,松手后讓線框進入磁場,忽略空氣阻力和摩擦。下列說法正確的是:
A. 金屬線框從右側進入磁場時感應電流的方向為:a→b→c→d→a
B. 金屬線框從左側進入磁場時感應電流的方向為:a→d→c→b→a
C. 金屬線框dc邊進入磁場與ab邊離開磁場的速度大小總是相等
D. 金屬線框從右側下落通過磁場后可以擺到與右側下落時等高的地方
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【題目】一個質量為m1的人造地球衛(wèi)星在高空做勻速圓周運動,軌道半徑為r,某時刻和一個質量為m2的太空碎片發(fā)生迎頭正碰,碰后二者結合成一個整體,速度大小變?yōu)樾l(wèi)星原來速度的,并開始沿橢圓軌道運動,軌道的遠地點為碰撞時的點。若碰后衛(wèi)星的內部裝置仍能有效運轉,當衛(wèi)星與碎片的整體再次通過遠地點時通過極短時間的遙控噴氣可使整體仍在衛(wèi)星碰前的軌道上做圓周運動,繞行方向與碰前相同。已知地球的半徑為R,地球表面的重力加度大小為g,則下列說法正確的是
A. 衛(wèi)星與碎片碰撞前的線速度大小為
B. 衛(wèi)星與碎片碰撞前運行的周期大小為
C. 噴氣裝置對衛(wèi)星和碎片整體所做的功為
D. 噴氣裝置對衛(wèi)星和碎片整體所做的功為
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【題目】在如圖所示的電路中,當閉合開關S后,若將滑動變阻器的滑片P向下調節(jié),則正確的是
A. 電壓表和電流表的示數(shù)都增大。
B. 燈L2變暗,電流表的示數(shù)增大。
C. 燈L2變亮,電容器的帶電量增加。
D. 燈L1變亮,電壓表的示數(shù)減小。
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【題目】如圖所示,固定光滑金屬導軌間距為L,導軌電阻不計,上端a、b間接有阻值為R的電阻,導軌平面與水平面的夾角為θ,且處在磁感應強度大小為B. 方向垂直于導軌平面向上的勻強磁場中。質量為m、電阻為r的導體棒與固定彈簧相連后放在導軌上。初始時刻,彈簧恰處于自然長度,導體棒具有沿軌道向上的初速度v0.整個運動過程中導體棒始終與導軌垂直并保持良好接觸。已知彈簧的勁度系數(shù)為k,彈簧的中心軸線與導軌平行。
(1)求初始時刻通過電阻R的電流I的大小和方向;
(2)當導體棒第一次回到初始位置時,速度變?yōu)?/span>v,求此時導體棒的加速度大小a.
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【題目】如圖所示,A、C兩點分別位于x軸和y軸上,∠OCA=30°,OA的長度為L.在△OCA區(qū)域內有垂直于xOy平面向里的勻強磁場.質量為m、電荷量為q的帶正電粒子,以平行于y軸的方向從OA邊射入磁場.已知粒子從某點入射時,恰好垂直于OC邊射出磁場,且粒子在磁場中運動的時間為t0.不計重力.
(1) 求磁場的磁感應強度的大小.
(2) 若粒子先后從兩不同點以相同的速度射入磁場,恰好從OC邊上的同一點射出磁場,求該粒子這兩次在磁場中運動的時間之和.
(3) 若粒子從某點射入磁場后,其運動軌跡與AC邊相切,且在磁場內運動的時間為t0,求粒子此次入射速度的大小.
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【題目】一閉合環(huán)形線圈放在勻強磁場中,磁場方向與線圈平面垂直,當磁感強度均勻變化時,在下述辦法中(若需改繞線圈,用原規(guī)格的導線),可使線圈中感應電流增加一倍的方法是 ( )
A. 把線圈匝數(shù)增加一倍 B. 把線圈面積增加一倍
C. 把線圈半徑增加一倍 D. 把線圈匝數(shù)減少到原來的一半
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【題目】如圖所示,初速度不計的電子從電子槍中射出,在加速電場中加速,從正對P板的小孔射出,設加速電壓為U1,又垂直偏轉電場方向射入板間并射出,設偏轉電壓為U2。則:
A. U1變大,則電子進入偏轉電場的速度變大
B. U1變大,則電子在偏轉電場中運動的時間變短
C. U2變大,則電子在偏轉電場中運動的加速度變小
D. 若要電子離開偏轉電場時偏移量變小,僅使U1變大,其它條件不變即可
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【題目】如圖所示是一個由電池、電阻R、開關S與平行板電容器組成的串聯(lián)電路,開關S閉合.一帶 電液滴懸浮在兩板間P點不動,下列說法正確的是( )
A. 帶電液滴可能帶正電
B. 增大兩極板間距離的過程中,電阻R中有從b到a的電流,
C. 斷開S,減小兩極板正對面積的過程中,液滴將加速下降
D. 斷開S,減小兩極板距離的過程中,液滴靜止不動
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【題目】如圖所示,一航天器圍繞地球沿橢圓形軌道運動,地球的球心位于該橢圓的一個焦點上,A、B兩點分別是航天器運行軌道上的近地點和遠地點.若航天器所受阻力可以忽略不計,則該航天器( )
A. 運動到A點時其速度如果能增加到第二宇宙速度,那么它將不再圍繞地球運行
B. 由近地點A運動到遠地點B的過程中動能減小
C. 由近地點A運動到遠地點B的過程中萬有引力做正功
D. 在近地點A的加速度小于它在遠地點B的加速度
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