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科目: 来源: 题型:填空题

5.如图,与水平地面成θ角的两根光滑平行金属导轨PQ、MN固定放置,导轨处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下,两导轨间距为L.有两根质量均为m的金属棒a、b,先将a 棒垂直导轨放置,用跨过光滑定滑轮的细线与物块c连接,由静止释放c.此后某时刻,将b也垂直导轨放置,a、c此刻开始做匀速运动,且b棒恰好能在导轨上保持静止,则物块c的质量为2msinθ.若在b棒放上导轨后,c下降的高度为h,则在此过程中回路消耗的电能等于mghsinθ.(重力加速度为g)

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科目: 来源: 题型:填空题

4.空间有一平行于x轴方向的静电场,如图所示为x轴上各点的电势φ随x的变化图象.一带电量为-q的粒子在电场中以x=0为中心、沿x轴在区间[-x0,x0]内做周期性运动.若图中φ0、d和x0为已知量,则x=x0处的电势大小为$\frac{d-{x}_{0}}{d}$φ0;粒子运动过程中的最大动能为$\frac{q{φ}_{0}{x}_{0}}{d}$.

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科目: 来源: 题型:填空题

3.如图,半径为R的水平圆盘绕过圆心O的竖直轴匀速转动,在O的正上方有一个小球以初速度v水平抛出.A为圆盘边缘上一点,小球抛出时,OA恰与v的方向平行,若小球恰好直接落在A点,则小球抛出时距O的高度h=$\frac{g{R}^{2}}{2{v}^{2}}$,圆盘转动的角速度大小ω=$\frac{2nπv}{R}$(n=1、2、3…).(重力加速度为g)

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科目: 来源: 题型:填空题

2.将一小球从高处水平抛出,不计空气阻力,小球动能Ek和抛出时间t之间的关系可用如图所示的Ek-t2图象表示.根据图象可知,小球的初速度大小为5$\sqrt{2}$m/s.若增大小球的质量,则该图象的斜率将增大.(g取10m/s2

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科目: 来源: 题型:填空题

1.如图,一匝数为n、边长为a的正方形线圈,左半部分处在方向垂直于线圈平面的磁场中.若在△t时间内,磁感应强度的大小由B均匀增大到2B,则在此过程中,线圈中的感应电动势为$\frac{nB{a}^{2}}{2△t}$;若保持磁感强度的大小B不变,将线圈以垂直于磁场边界的恒定速度v拉出磁场区域,则在此过程中,线圈中的最大感应电动势为$\sqrt{2}$nBav.

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科目: 来源: 题型:多选题

20.如图,一长为L的轻杆一端用光滑铰链与地面上的O点连接,另一端固定着质量为m的小球,小球靠在一表面光滑的立方体M的左侧,轻杆与水平地面成α角,M的右侧受到水平向左推力F的作用,整个装置处于静止状态.下列判断正确的是(  )
A.推力F的大小为mgtanα
B.略微增大α角,若使系统仍保持静止,则轻杆对小球的作用力将减小
C.撤去推力F,在小球和立方体分离前,若小球的速度大小为v1,立方体的速度大小为v2,则有v2=v1sinα
D.撤去推力F后,小球在落地的瞬间和立方体分离

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科目: 来源: 题型:多选题

19.一质量为2kg的质点在xOy平面内运动,在x方向的s-t图象和y方向的v-t图象分别如图所示.则该质点(  )
A.初速度大小为3m/sB.所受的合外力为3N
C.做匀变速曲线运动D.初速度方向与合外力方向垂直

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科目: 来源: 题型:多选题

18.气体压强是由大量气体分子撞击器壁引起的.下列因素中,与气体压强大小有关的是(  )
A.容器壁的面积B.气体分子的数量
C.气体分子的质量D.气体分子的运动速度大小

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科目: 来源: 题型:选择题

17.如图所示,固定于水平面上的金属架abcd处在竖直方向的匀强磁场中,初始时的磁感应强度为B0.导体棒MN以恒定速度v向右运动,从图示位置开始计时,为使棒MN中不产生感应电流,磁感应强度B随时间t变化的示意图应为 (  )
A.B.C.D.

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科目: 来源: 题型:选择题

16.如图,半径为R、圆心是O的光滑圆环固定在竖直平面内,OC水平,D是圆环最低点.质量为2m的小球A与质量为m的小球B套在圆环上,两球之间用轻杆相连.两球初始位置如图所示,由静止释放,当小球A运动至D点时,小球B的动能为(  )
A.$\frac{\sqrt{2}}{2}$mgRB.$\frac{\sqrt{2}}{6}$mgRC.$\frac{4+\sqrt{2}}{2}$mgRD.$\frac{4+\sqrt{2}}{6}$mgR

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同步练习册答案