【题目】如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.40m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.50T、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场。金属导轨的一端接有电动势E=4.5V、内阻r=0.50Ω的直流电源。现把一个质量m=0.04kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止。导体棒与金属导轨垂直、且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0=2.5Ω,金属导轨电阻不计,g取10m/s2。已知sin37=0.60,cos37=0.80,求:
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(1)通过导体棒的电流;
(2)导体棒受到的安培力大小和方向;
(3)导体棒受到的静摩擦力。
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【题目】如图所示,有一水平传送带以2m/s的速度顺时针匀速运动,现将一物体轻轻放在传送带的左端上,若物体与传送带间的动摩擦因数为μ=0.5,已知传送带左、右端间的距离为10m,物体可视为质点,g=10m/s2 , 则( )![]()
A.传送带将该物体传送到传送带右端所需时间为5s
B.传送带将该物体传送到传送带右端所需时间为5.2s
C.传送带将该物体传送到传送带右端所需时间为2s
D.物体到达传送带右端时的速度为10m/s
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【题目】1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示,核心部分为两个铜质D形盒D1、D2构成,其间留有空隙,将其置于匀强磁场中,两盒分别与高频电源相连,下列说法正确的是
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A. 粒子被加速后的最大动能随加速电场电压的增大而增大
B. 离子由加速器的边缘进入加速器
C. 电场变化周期由粒子的质量、电荷量和磁感应强度决定
D. 为使被加速的粒子获得的动能增加为原来的4倍,可只调节D形盒的半径增大为原来的2倍
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【题目】有一个直流电动机,把它接入0.2V电压的电路中电机不转,测得流过电动机的电流是0.4A;若把电动机接入2.0V电压的电路中,正常工作时的电流是1.0A,此时,电动机的输出功率是P出;如果在电动机正常工作时,转子突然被卡住,电动机的发热功率是P热,则( )
A. P出=2W,P热=0.5W B. P出=1.5W,P热=8W
C. P出=2W,P热=8W D. P出=1.5W,P热=0.5W
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【题目】某实验小组在做“验证牛顿第二定律”实验中.
(1)在闭合电键之前,甲同学将实验器材组装成图甲所示.请指出该装置中的错误或不妥之处(只要答出其中的两点即可):____________;_____________.
(2)乙同学将上述装置调整正确后进行实验,在实验中得到如图乙所示的一条纸带,图中相邻两计数点之间还有四个点没有画出,由图中的数据可计算得小车加速度为_______m/s2.(保留两位有效数字)
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(3)丙同学在利用上述调整好的装置进行实验中,保持砂和砂桶的总质量不变,小车自身的质量为M且保持不变,改变小车中砝码的质量m,并测出小车中放不同砝码时所对应的加速度a,以m为横坐标,
为纵坐标,在坐标纸上作出如图丙所示的
关系图线,图中纵轴上的截距为b,则小车受到的拉力大小为_____________.
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【题目】据报道“神舟”九号载人飞船将于2012年6月至8月择机发射,与绕地球做匀速圆周运动的“天宫一号”目标飞行器进行交会对接。对接前“神舟”九号载人飞船先绕地球做半径较小的匀速圆周运动,如图所示。对接前“神舟”九号的
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A. 向心加速度大于“天宫一号”的向心加速度
B. 运行速率小于“天宫一号”的速率
C. 角速度小于“天宫一号”的角速度
D. 运行周期小于“天宫一号”的周期
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【题目】如图所示,可以看作质点的小球从末端水平的圆弧轨道上最高点由静止开始沿轨道下滑,并沿水平方向抛出,小球抛出后落在斜面上。已知轨道高度为h,斜面的倾角为θ=30°,斜面上端与小球抛出点在同一水平面上,下端与抛出点在同一竖直线上,斜面长度为3h,斜面上M、N两点将斜面长度等分为三段。空气阻力不计,重力加速度为g。若小球落在斜面上M点,则( )
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A. 小球在空中飞行时间为![]()
B. 小球抛出的速度为![]()
C. 小球从轨道上最高点释放到落在斜面上M点的过程中重力做功为mgh
D. 小球从轨道上最高点释放到落到斜面上M点的过程中克服摩擦力做的功为![]()
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【题目】如图所示,水平放置的平行板电容器,上板带负电,下板带正电,带电小球以速度v0水平射入电场,且沿下板边缘飞出,若下板不动,将上板上移一小段距离,小球仍以相同的速度v0从原处飞入,则带电小球
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A. 将打在下板中央
B. 仍沿原轨迹由下板边缘飞出
C. 不发生偏转,沿直线运动
D. 若上板不动,将下板上移一段距离,小球可能打在下板的中央
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