【題目】如圖所示,光滑水平面上存在有界勻強磁場,直徑與磁場寬度相同的金屬圓形線框以一定的初速度斜向勻速通過磁場。在必要的時間段內(nèi)施加必要的水平拉力保證其勻速運動,則
A. 金屬框內(nèi)感應(yīng)電流方向先逆時針再順時針
B. 金屬框內(nèi)感應(yīng)電流經(jīng)歷兩次先增大后減小
C. 水平拉力方向與速度同向
D. 水平拉力方向與速度方向有關(guān)
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【題目】如圖,兩個帶電小球A、B,都用長L的絕緣絲線懸掛在O點,小球A恰好在O點正下方,且靠著光滑絕緣豎直墻。靜止時,A、B相距為d。為使AB間距離減為時,仍保持平衡狀態(tài),可采用的方法是
A. 將B的質(zhì)量增加到原來的8倍
B. 將A、B的質(zhì)量都增加到原來的4倍
C. 將A、B的電荷量都減小到原來的一半
D. 將A、B的電荷量都增加到原來的2倍
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【題目】傳送帶以恒定速度v=4m/s順時針運行,傳送帶與水平面的夾角θ=37°.現(xiàn)將質(zhì)量m=2kg的小物品輕放在其底端(小物品可看成質(zhì)點),平臺上的人通過一根輕繩用恒力F=20N拉小物品,經(jīng)過一段時間物品被拉到離地高為H=1.8m的平臺上,如圖所示.已知物品與傳送帶這間的動摩擦因數(shù)μ=0.5,設(shè)最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,g取10m/s2,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
①物品從傳送帶底端運動到平臺上所用的時間是多少?
②若在物品與傳送帶達到同速瞬間撤去恒力F,求特品還需多少時間離開皮帶?
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【題目】為了探測X星球,載著登陸艙的探測飛船在該星球中心為圓心,半徑為r1的圓軌道上運動,周期為T1,總質(zhì)量為m1。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(zhì)量為m2則X星球的質(zhì)量為 ___;登陸艙在r1與r2軌道上運動是的速度大小之比為_____;若測得X星球表面上方衛(wèi)星的周期為T0(可以認為衛(wèi)星軌道半徑與X星球半徑相等),則X星球的平均密度為____。(萬有引力恒量為G)
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【題目】如圖所示的電路中,理想變壓器原、副線圈的匝數(shù)比n1:n2=22:5,電阻R1=R2=25Ω,D為理想二極管,原線圈接U=220sin100πt(V)的交流電.則( 。
A. 交流電的頻率為100Hz
B. 通過R1的電流為
C. 通過R2的電流為
D. 變壓器的輸入功率為200W
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【題目】如圖所示,從某高度水平拋出一小球,經(jīng)過時間t到達地面時,速度與水平方向的夾角為θ,不計空氣阻力,重力加速度為g.下列說法正確的是( ).
A. 小球水平拋出時的初速度大小為gttan θ
B. 小球在t時間內(nèi)的位移方向與水平方向的夾角為
C. 若小球初速度增大,則平拋運動的時間變長
D. 若小球初速度增大,則θ減小
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【題目】如圖所示,一重力不計的帶電粒子以某一速度進入負點電荷形成的電場中,且只在電場力作用下依次通過M、N、P三點,其中N點是軌跡上距離負點電荷最近的點。若粒子在M點和P點的速率相等,則( )
A. 粒子一定帶正電且做勻速圓周運動
B. UMN=-UNP
C. 粒子在N點時的加速度最大、電勢能最小
D. 粒子在M、P兩點時的加速度相同
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【題目】吳菊萍徒手勇救小妞妞,被譽為“最美媽媽”.設(shè)妞妞的質(zhì)量m=10kg,從離地h= 28.5m高的陽臺掉下,下落過程中空氣阻力約為本身重力的0.4倍;在妞妞開始掉下時,吳菊萍立刻從靜止開始勻加速奔跑水平距離s =9m到達樓下,恰好張開雙臂在距地面高度為h2=1.5m處接住妞妞,緩沖到地面時速度為零,緩沖過程中的空氣阻力不計。g取10m/s2,求:
【1】妞妞在被接到前下落的時間.
【2】吳菊萍跑到樓下時的速度.
【3】在緩沖過程中吳菊萍對妞妞做的功.
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【題目】如圖,在水平地面上有物塊甲和乙,它們的質(zhì)量分別為2m、m,甲物塊底面比較光滑,不計甲與地面間摩擦,乙底面比較粗糙與地面間有摩擦,F(xiàn)使甲物體以速度v0向著靜止的乙運動并發(fā)生正碰。若碰后甲在乙剛停下來時恰好追上乙發(fā)生第二次碰撞,則在第一次碰撞中系統(tǒng)損失了多少機械能?
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