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19.如图所示,在光滑水平面上固定一条形磁铁,有一个金属小球向磁铁方向运动,关于小球的速度变化,以下说法正确的是(  )
A.如果小球是铁材料做的,则小球做减速运动
B.如果小球是铁材料做的,则小球做加速运动
C.如果小球是铜材料做的,则小球做减速运动
D.如果小球是铜材料做的,则小球做匀速运动

分析 铁块被磁化后受到引力而加速;铜块中产生涡流,阻碍相对运动.

解答 解:铁块被磁化后受到引力而加速;
铜块中产生涡流,根据楞次定律,将阻碍相对运动,故会减速;
故选:BC.

点评 本题明确电磁阻尼的作用,可以与摩擦阻力相类比,注意涡流的含义,明确铁质物体能被磁场吸引的物质.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

5.如图所示,O1、O2为两皮带轮,大轮O1的半径是小轮O2的两倍,A、B分别是O1、O2轮缘上的点,当皮带轮匀速转动且皮带不打滑时,A、B两点的线速度大小之比为1:1,向心加速度大小之比为1:2.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

6.在“验证机械能守恒定律“的实验中,小明同学利用传感器设计实验:如图所示,将质量为m、直径为d的金属小球在一定高度h由静止释放,小球正下方固定一台红外线计时器,能自动记录小球挡住红外线的时间t,改变小球下落高度h,进行多次重复实验.
(1)在处理数据时,计算小球下落h高度时速度v的表达式为$\frac{d}{t}$;
(2)为直观判断小球下落过程中机械能是否守恒,应作下列哪一个图象?D;
A.h-t图象   B.h-$\frac{1}{t}$图象   C.h-t2图象    D.h-$\frac{1}{{t}^{2}}$图象
(3)经正确的实验操作,小明发现小球动能增加量总是稍小于重力势能减少量,你认为增加释放高度h后,两者的差值会增大(填“增大”、“缩小”或“不变”).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,质量m1=5kg的滑块,置于一粗糙的斜面上,用一平行于斜面的大小为30N的力F推滑块,滑块沿斜面向上匀速运动,斜面体质量m2=10kg,且始终静止,取g=10m/s2,求:
(1)斜面对滑块的摩擦力和支持力的大小;
(2)地面对斜面体的摩擦力和支持力的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.下列对磁场的描述,说法正确的是(  )
A.磁感线从磁体的N极出发,终止于磁体的S极
B.沿磁感线方向,磁感应强度逐渐减弱
C.磁铁能产生磁场,电流也能产生磁场
D.磁场中某处磁感应强度的方向就是该处电流受力的方向

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.用如图所示的装置可以测量磁感应强度B的值,取一长方体金属块置于匀强磁场中,磁场方向垂直于金属块前后两个侧面,左右两侧面接入电路中,测得流过长方体金属块的电流大小为I,用理想电压表测得长方体上下两表面的电势差大小为U,已知长方体金属块的长、宽、高分别为a、b、c,查得该金属材料单位体积内的自由电子数为n,电子的电荷量为e,则可以测出磁感应强度B的值为$\frac{enbU}{I}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图所示为长方形玻璃砖的截面示意图,左侧面AB和底面BC都是镀银反射面,已知边长AB=2a,AD=4a,现有一单色光从表面距D点为a的E点入射,经底面和左侧面反射后恰好从上表面的F点射出,光线在BC面和AB面上的反射点分别为M、N(图中未标出),测得AF的距离以及E点到出射光线的距离都为a,不考虑光线在AD面上的反射,则
①求M点,N点到B点的距离,并正确作出光路图.
②求玻璃砖对该单色光的折射率.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.滑板运动是非常受欢迎的运动,如图所示为滑板运动训练轨道简化图,装置由AB、BC、CD三段轨道组成,轨道交接处均由很小的圆弧平滑连接(图中未画出),轨道与滑板间的动摩擦因数都相同,为方便训练AB轨道可以适当调整,CD轨道固定.若运动员从A静止开始下滑则刚好能到达D,那么将AB轨道向右平移后从A正上方A1静止滑下,则(  )
A.不能到达D
B.刚好能到达D
C.若能经过D刚好到达D1,一定有AD∥A1D1
D.若能经过D刚好到达D1,但不一定有AD∥A1D1

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图甲所示,表面绝缘、倾角θ=30°的斜面固定在水平地面上,斜面的顶端固定有弹性挡板,挡板垂直于斜面,并与斜面底边平行.斜面所在空间有一宽度D=0.40m的匀强磁场区域,其边界与斜面底边平行,磁场方向垂直斜面向上,磁场上边界到挡板的跑离s=0.55m.一个质量m=0.10kg、总电阻R=0.25Ω的单匝矩形闭合金属框abcd,放在斜面的底端,其屮ab边与斜面底边重合,ab边长L=0.50m,bc宽度与磁场宽度相等.从t=0时刻开始.线框在垂直cd边沿斜面向上大小恒定的拉力F作用下,从静止开始运动,当线框的ab边离开磁场区域时撤去拉力F,线框继续向上运动,并与挡板发生碰撞,碰撞过程的时间可忽略不计,且碰撞前后速度大小相等,方向相反.线框向上运动过程中速度与时间的v-t关系图象如图乙所示.已知线框在整个运动过程中始终未脱离斜面,且保持ab边与斜面底边平行,线框与斜面之间的动摩擦因数μ=$\frac{\sqrt{3}}{3}$.重力加速度g取10m/s2o
(1)求线框受到的拉力F大小;
(2)求匀强磁场的磁感应强度B的大小;
(3)已知线框沿斜而向下运动通过磁场区域过程中的速度v随位移x的变化关系满足v=v0-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}}{mR}$x(式中v0为线框向下运动ab边刚进人磁场时的速度大小,x为线框进人磁场后ab边相对磁场上边界的位移大小),求线框向下运动进人磁场区域过程中产生的焦耳热Q.

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