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【题目】如图所示,水平放置的金属导轨MN、PQ处于竖直向下的匀强磁场中,导轨左端M、P连接电阻R,金属杆ab在水平力F的作用下沿导轨自静止开始向右运动,并与导轨接触良好。下列判断正确的是

A.流过电阻R的电流方向为M→P

B.金属杆ab运动时相当于电源

C.金属杆ab所受安培力方向向右

D.穿过回路abPM的磁通量保持不变

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【题目】如图所示,AB两物体质量之比mA:mB3:2,原来静止在平板小车C上,AB间有一根被压缩的弹簧,地面光滑。当两物体被同时释放后,则(  )

A. AB与平板车上表面间的动摩擦因数相同,AB组成系统的动量守恒

B. AB与平板车上表面间的动摩擦因数相同,ABC组成系统的动量守恒

C. AB所受的摩擦力大小相等,AB组成系统的动量守恒

D. AB所受的摩擦力大小相等,ABC组成系统的动量守恒

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【题目】在一些学校教室为了保证照明条件,采用智能照明系统,在自然光不足时接通电源启动日光灯,而在自然光充足时,自动关闭日光灯,其原理图如图所示。R为一光敏电阻,L为一带铁芯的螺线管,在螺线管上方有一用细弹簧系着的轻质衔铁,一端用铰链固定在墙上可以自由转动,另一端用一绝缘棒链接两动触头。有关这套智能照明系统工作原理描述正确的是(  )

A. 光照越强,光敏电阻阻值越大,衔铁被吸引下来

B. 在光线不足时,光敏电阻阻值变大,衔铁被弹簧拉上去

C. 上面两接线柱应该和日光灯电路连接

D. 下面两接线柱应该和日光灯电路连接

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【题目】如图所示,物体在恒力F作用下沿曲线从A运动到B,这时突然使它所受的力反向而大小不变(即由F变为-F),在此力作用下,物体以后的运动情况,下列说法正确的是:

A. 物体可能沿曲线Ba运动

B. 物体可能沿曲线Bb运动

C. 物体可能沿曲线Bc运动

D. 物体可能沿原曲线由B返回A

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【题目】如图所示为一皮带传动装置,右轮的半径为ra是它边缘上的一点,左侧大轮的半径为4r,小轮的半径为2rc点和d点分别位于小轮和大轮边缘上,b点在小轮距中心距离为r处,若在传动过程中,皮带不打滑,则:( )

A. a点和b点线速度的大小相等

B. a点和b点角速度的大小相等

C. a点和c点线速度的大小相等

D. c点和d点向心加速度的大小相等

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【题目】如图所示,长为的轻质细线固定在O点,细线的下端系住质量为m、电荷量为+q的小球,小球的最低点距水平面的高度为h,在小球最低点与水平面之间高为h的空间内分布着场强为E的水平向右的匀强电场,固定点O的正下方处有一小钉子P,现将小球从细线处于水平状态由静止释放。求:

1细线在刚要接触小钉子P和细线刚接触到小钉子P时,细线的拉力之比为多少?

2若细线在刚接触到小钉子P时断开,小球动到水平面时的动能为多大?

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【题目】下列说法正确的是( )
A.光的偏振现象表明光波是纵波
B.多普勒效应是相对论效应
C.激光是人造光,具有相干性好、亮度高、平等度高的特点
D.单摆摆球质量越大,周期也越大

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【题目】如图所示,在倾角θ=37°的斜面上,固定着宽L=0.20m的平行金属导轨,在导轨上端接有电源和滑动变阻器,已知电源电动势E=6.0V,内电阻r=0.50Ω.一根质量m=10g的金属棒ab放在导轨上,与两导轨垂直并接触良好,导轨和金属棒的电阻忽略不计.整个装置处于磁感应强度B=0.50T、垂直于轨道平面向上的匀强磁场中.若金属导轨是光滑的,已知sin37°=0.6cos37°=0.8,取g=10m/s2,求:

1)要保持金属棒静止在导轨上,滑动变阻器接入电路的阻值是多大?

2)金属棒静止在导轨上时,如果使匀强磁场的方向瞬间变为竖直向上,则此时导体棒的加速度是多大?

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【题目】有一辆质量为170kg、输出功率为1200W的太阳能试验汽车,安装有约2m2的太阳能电池板和蓄能电池,该电池板在有效光照条件下单位面积输出的电功率为24W/ m2。若驾驶员的质量为70kg,汽车最大行驶速度为20m/s。假设汽车行驶时受到的空气阻力与其速率成正比,则汽车( )

A. 保持最大速度行驶1 h至少需要有效光照5h

B. 以最大速度行驶时牵引力大小为60N

C. 起动时的加速度大小为0.25 m/s2

D. 直接用太阳能电池板提供的功率可获得4 m/s的最大行驶速度

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【题目】如图所示,在虚线宽度范围内,存在方向垂直纸面向外磁感应强度为B的匀强磁场,某种正离子以初速度v0垂直于左边界射入,离开右边界时偏转角度为θ。在该宽度范围内,若只存在竖直向下的匀强电场,该离子仍以原来的初速度穿过该区域,偏角角度仍为θ不计离子的重力,则下列判断正确的是

A匀强电场的电场强度大小为

B匀强电场的电场强度大小为

C离子穿过电场和磁场的时间之比为

D离子穿过电场和磁场的时间之比为

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同步练习册答案