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如图所示,在平行线MN、PQ之间存在竖直向上的匀强电场和垂直纸面的磁场(未画出),磁场的磁感应强度从左到右逐渐增大。一带电微粒进入该区域时,由于受到空气阻力作用,恰好能沿水平直线OO′通过该区域。带电微粒所受的重力忽略不计,运动过程带电荷量不变。下列判断正确的是
A.微粒从右到左运动,磁场方向向里 B.微粒从右到左运动,磁场方向向外
C.微粒从左到右运动,磁场方向向外 D.微粒从左到右运动,磁场方向向里
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长为L的通电直导体棒放在光滑水平绝缘轨道上,劲度系数为k的水平轻弹簧一端固定,另一端拴在棒的中点,且与棒垂直,整个装置处于方向竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场中,弹簧伸长x,棒处于静止状态。则
A.导体棒中的电流大小为![]()
B.导体棒中的电流方向从b流向a
C.若只将磁场方向缓慢顺时针转过一小角度,x变大
D.若只将磁场方向缓慢逆时针转过一小角度,x变大
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如图所示为探究理想变压器原、副线圈电压、电流的关系,将原线圈接到电压有效值不变的正弦交流电源上,副线圈连接相同的灯泡L1、L2,电路中分别接了理想交流电压表V1、V2和理想交流电流表A1、A2,导线电阻不计。当开关S闭合后
A.A1示数变大,A1与A2示数的比值变大 B.A2示数变大,A1与A2示数的比值不变
C.V2示数变小,V1与V2示数的比值变大 D.变压器输入功率变大
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下列说法中正确的是
A.牛顿运动定律在任何情况下都是成立的
B.在任何参考系中,物体的运动速度都不能超过光速
C.一条沿自身长度方向高速运动的杆,其长度总比杆静止时的长度大
D.同样的两件事,在不同的参考系中观测,时间间隔都相同
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一列沿x轴传播的简谐波,波速为4m/s,某时刻的波形图象如图所示。此时x=8m处的质点具有正向最大速度,再过4.5s则
A.x=0m处质点具有负向最大加速度
B.x=2m处质点具有负向最大位移
C.x=4m处质点具有正向最大速度
D.x=6m处质点通过的路程为20cm
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额定电压为U0的电灯,其均匀灯丝常温下的电阻为R,下列说法中正确的是
A.常温下,若将灯丝均匀拉长为原来的10倍,则电阻变为10R
B.常温下,若将灯丝从中点对折起来,电阻变为![]()
C.给灯丝加上从0到U0逐渐增大的电压,其
比值不变
D.将灯丝温度降低到接近绝对零度时其电阻会突变为0
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下列说法中正确的是
A.托马斯·杨通过光的单缝衍射实验,证明了光是一种波
B.在太阳光照射下,水面上油膜出现彩色花纹是光的色散现象
C.在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由绿光改为红光,则干涉条纹间距变宽
D.某种玻璃的折射率为2.0,则其临界角为60°
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下列说法中正确的是
A.光波、电磁波、声波都可以在真空中传播
B.光和电磁波都能够传递信息,声波不能传递信息
C.中央电视台与资阳电视台发射的电磁波在真空中的传播速度不同
D.我们生活的空间里充满着电磁波
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如图所示是游乐园内某种过山车的示意图。半径为R=8.0m的光滑圆形轨道固定在倾角θ=37°的斜轨道面上的A点,圆轨道的最高点D与车(视为质点)的初始位置P点平齐,B为圆轨道的最低点,C点与圆心O等高,圆轨道与斜轨道PA之间平滑连接。已知g=10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,车的质量m=100kg。求:
(1)若车从P点由静止开始下滑,恰能到达C点,则它经过B点时受圆轨道的支持力NB;
(2)若斜轨道面与小车间的动摩擦因数为
,为使小车恰好能通过圆形轨道的最高点D,则它在P点沿斜面向下的初速度v0。
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一辆质量m=2×103kg的小轿车由静止开始以加速度a=1m/s2匀加速沿平直路面行驶,发动机的额定功率P=80kW,运动时受到的阻力大小恒为f=2×103N。求:
(1)小轿车匀加速的时间t;
(2)小轿车由静止开始经40s前进的距离x(汽车最后的速度已经达到最大)。
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