【題目】如圖所示,有上下放置的兩個寬度均為L=0.5m的水平金屬導軌,左端連接阻值均為2的電阻r1、r2,右端與豎直放置的兩個相同的半圓形金屬軌道連接在一起,半圓形軌道半徑為R=0.1 m。整個裝置處在豎直向上的勻強磁場中,磁感應強度為B=2T。初始時金屬棒放置在上面的水平導軌上,金屬棒的長剛好為L,質量m=2kg,電阻不計。某時刻金屬棒獲得了水平向右的速度v0=2m/s,之后恰好水平拋出。已知金屬棒與導軌接觸良好,重力加速度g=10m/s2,不計所有摩擦和導軌的電阻,則下列正確的是
A. 金屬棒拋出時的速率為
B. 整個過程中,流過電阻r1的電荷量為2C
C. 整個過程中,電阻r2上產生的焦耳熱為1.5J
D. 最初金屬棒距離水平導軌右端4m
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【題目】一棱鏡的截面為直角三角形ABC,∠A=30o,斜邊AB=a.棱鏡材料的折射率為n=.在此截面所在的平面內,一條光線以45o的入射角從AC邊的中點M射入棱鏡,畫出光路圖并求射出的點的位置(不考慮光線沿原來路返回的情況).
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【題目】如圖所示,圖1是某同學設計的電容式速度傳感器原理圖,其中上板為固定極板,下板為待測物體,在兩極板間電壓恒定的條件下,極板上所帶電量Q將隨待測物體的上下運動而變化,若Q隨時間t的變化關系為Q=(a、b為大于零的常數),其圖象如圖2所示,那么圖3、圖4中反映極板間場強大小E和物體速率v隨t變化的圖線可能是
A.①和③B.①和④C.②和③D.②和④
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【題目】如圖所示,紙面內有一矩形導體閉合線框abcd,置于垂直紙面向里的有界勻強磁場之外, 線框的ab邊與磁場的邊界MN重合.現用外力將線框拉入磁場中,經過時間△t=0.4s,線框恰好全部進入磁場,穿過線框的磁通量由變為
.在線框進入磁場的過程中,
(1)線框中是否有感應電流產生?
(2)求穿過線框的磁通量變化量;
(3)求線框中產生的感應電動勢E.
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【題目】關于運動中速度、速度的變化量和加速度的關系,下列說法中不可能出現的是( )
A.物體加速度增大,速度越來越。
B.速度變化越來越大,加速度反而越來越小.
C.速度變化量的方向為正,加速度的方向為負.
D.質點某時刻的加速度不為零,則該時刻的速度為零.
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【題目】用一段橫截面半徑為r、電阻率為ρ、密度為d的均勻導體材料做成一個半徑為R(r<<R)的圓環。圓環豎直向下落入如圖所示的徑向磁場中,圓環的圓心始終在N極的軸線上,圓環所在位置的磁感應強度大小均為B。圓環在加速下落過程中某一時刻的速度為v,忽略電感的影響,則
A.此時在圓環中產生了(俯視)順時針的感應電流
B.此時圓環受到豎直向下的安培力作用
C.此時圓環的加速度
D.如果徑向磁場足夠深,則圓環的最大速度
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【題目】如圖所示,傾角θ=37°,間距L=0.1m的足夠長光滑金屬導軌底端接有阻值R=0.16Ω的電阻,不計其它電阻。質量m=1kg的金屬棒ab始終垂直導軌。以O為原點,建立如圖所示方向沿導軌向上的坐標軸x。在0.2m≤x≤0.8m區間有垂直導軌平面向上的勻強磁場。棒ab在沿x軸正方向的外力F作用下從x=0處由靜止開始沿斜面向上運動,其速度v與位移x滿足v=kx,加速度a與速度v滿足a=kv,k值為k=5s-1。當棒ab運動至x1=0.2m處時,電阻R消耗的電功率P=0.16W。重力加速度為g=10m/s2。(sin37°=0.6)求:
(1)磁感應強度B的大小;
(2)0≤x≤0.8m范圍內外力F隨位移x變化的關系式;
(3)在棒ab穿過磁場運動過程中,電阻R產生的焦耳熱Q。
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【題目】如圖所示,放置在水平地面上一個高為48cm、質量為30kg的金屬容器內密閉一些空氣,容器側壁正中央有一閥門,閥門細管直徑不計.活塞質量為10kg,橫截面積為50cm.現打開閥門,讓活塞下降直至靜止.不考慮氣體溫度的變化,大氣壓強為1.0×105Pa,忽略所有阻力。求:
(1)活塞靜止時距容器底部的高度;
(2)活塞靜止后關閉閥門,對活塞施加豎直向上的拉力,通過計算說明能否將金屬容器緩緩提離地面?
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【題目】如圖甲所示的電路中,理想變壓器原、副線圈匝數比為10∶1,圖中電表均為理想電表,R、L和D分別是光敏電阻(其阻值隨光強增大而減小)、電感線圈和燈泡。原線圈接入如圖乙所示的正弦交流電壓u,下列說法正確的是( )
A. 電壓u的頻率為50 Hz
B. 電壓表的示數為V
C. 有光照射R時,電流表的示數變大
D. 抽出L中的鐵芯,D燈變亮
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