【題目】如圖所示,在水平面(紙面)內有三根相同的金屬棒ab、 ac和MN,其中ab、 ac在a點接觸,構成“V"字型導軌。導軌所在空間存在垂直于紙面的均勻磁場。用力使MN從點由a點靜止開始做勻加速直線運動,運動中MN始終與∠bac的角平分線垂直且和導軌保持良好接觸, MN與ab、 ac的交點分別為P、Q。關于回路中的電流i及P、Q間的電壓絕對值U與時間t的關系圖線,下列可能正確的是
A. A B. B C. C D. D
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,實線為方向未知的三條電場線,虛線分別為等勢線1、2、3,已知MN=NQ,帶電量相等的a、b兩帶電粒子從等勢線2上的O點以相同的初速度飛出.僅在電場力作用下,兩粒子的運動軌跡如圖所示,則 ( )
A. a一定帶正電,b一定帶負電
B. a加速度減小,b加速度增大
C. MN兩點電勢差|UMN|等于NQ兩點電勢差|UNQ|
D. a粒子到達等勢線3的動能變化量比b粒子到達等勢線1的動能變化量小
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【題目】如圖所示,在邊長為L的正方形區域內有垂直于紙面向里的勻強磁場,有一帶正電的電荷,從D點以v0的速度沿DB方向射入磁場,恰好從A點沿BA方向射出,已知電荷的質量為m,帶電荷量為q,不計電荷的重力,則下列說法正確的是
A.勻強磁場的磁感應強度為
B.電荷在磁場中運動的時間為
C.若減小電荷的入射速度,使電荷從CD邊界射出,電荷在磁場中運動的時間會減小
D.若電荷的入射速度變為2v0,則粒子會從AB邊的中點射出
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【題目】如圖所示,固定的光滑平臺上固定有光滑的半圓軌道,軌道半徑R=0.6m。平臺上靜止著兩個滑塊A、B,mA=0.1kg,mB=0.2kg,兩滑塊間夾有少量炸藥,平臺右側有一帶擋板的小車,靜止在光滑的水平地面上。小車質量為M=0.3kg,車面與平臺的臺面等高,小車的上表面的右側固定一根輕彈簧,彈簧的自由端在Q點,小車的上表面左端點P與Q點之間是粗糙的,滑塊B與PQ之間表面的動摩擦因數為μ=0.2,Q點右側表面是光滑的。點燃炸藥后,A、B分離瞬間A滑塊獲得向左的速度vA=m/s,而滑塊B則沖向小車。兩滑塊都可以看作質點,炸藥的質量忽略不計,爆炸的時間極短,爆炸后兩個物塊的速度方向在同一水平直線上,且g=10m/s2。求:
(1)滑塊A在半圓軌道最高點對軌道的壓力;
(2)若L=0.8m,滑塊B滑上小車后的運動過程中彈簧的最大彈性勢能;
(3)要使滑塊B既能擠壓彈簧,又最終沒有滑離小車,則小車上PQ之間的距離L應在什么范圍內?
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【題目】如圖甲所示,在勻強磁場中,兩個匝數相同的正方形金屬線圈分別以不同的轉速,繞與磁感線垂直的軸勻速轉動,產生的交變電動勢隨吋間t變化的圖象如圖乙中曲線 a、b所示,則
A.t = 0時刻,兩線圈均處于垂直于中性面的位罝
B.a、b對應的線圈轉速之比為2:3
C.a、b對應的兩線圈面積之比為1:1
D.若只改變兩線圈的形狀(匝數不變),則兩線圈電動勢的有效值之比一定不變
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【題目】為了探測X星球,總質量為m1載著登陸艙的探測飛船在以該星球中心為圓心、半徑為r1的圓軌道上運動,周期為T1.隨后登陸艙脫離飛船,變軌到離星球更近的半徑為r2的圓軌道上運動,此時登陸艙的質量為m2則( )
A. X星球的質量為
B. X星球表面的重力加速度為
C. 登陸艙在r1與r2軌道上運動的速度大小之比為
D. 登陸艙在半徑為r2軌道上做圓周運動的周期為
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【題目】在做“探究加速度與力、質量的關系 .”實驗中,以下說法正確的 (多選)。
A. 先釋放紙帶再接通電源
B. 打點結束,先關電源再取紙帶
C. 拉小車的細線應盡可能與長木板平行
D. 實驗需要平衡拖著紙帶的小車受到的摩擦力
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【題目】下列說法正確的是( 。
A.電磁波是一種橫波
B.空間有變化的電場(或磁場)存在,一定能形成電磁波
C.微波的頻率高于可見光
D.當物體以接近光速的速度運動時,物體的質量變化才明顯,因此牛頓運動定律不僅適用于低速運動,而且適用于高速運動
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【題目】如圖所示,“匚”型導線框abcd與磁感應強度為B的勻強磁場垂直,線框c、d兩端接入圖示電路,其中ab長為l1,ad長l2,線框繞過c、d的軸以恒定的角速度勻速轉動,開關S斷開時,額定功率為P、電阻恒為R的燈泡L1正常發光,理想電流表的示數為I,線框電阻不計,下列說法正確的是( )
A. 閉合開關S前后,電流表示數保持不變
B. 線框轉動的角速度為
C. 變壓器原、副線圈的匝數比為
D. 線框從圖中位置轉過π/4時,感應電動勢的瞬時值為P/I
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