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【题目】北半球某处,地磁场水平分量B1=0.8×104 T,竖直分量B2=0.5×104 T,海水向北流动,海洋工作者测量海水的流速时,将两极板插入此海水中,保持两极板正对且垂线沿东西方向,两极板相距d=20 m,如图所示,与两极板相连的电压表(可看做是理想电压表)示数为U=0.2 mV,则(  )

A. 西侧极板电势高,东侧极板电势低

B. 西侧极板电势低,东侧极板电势高

C. 海水的流速大小为0.125 m/s

D. 海水的流速大小为0.2 m/s

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【题目】如图甲,两水平金属板间距为d,板间电场强度的变化规律如图乙所示.t=0时刻,质量为m的带电微粒以初速度v0沿中线射入两板间,0~时间内微粒匀速运动,T时刻微粒恰好经金属板边缘飞出.微粒运动过程中未与金属板接触.重力加速度的大小为g.关于微粒在0~T时间内运动的描述,正确的是( )

A.末速度大小为v0

B.末速度沿水平方向

C.重力势能减少了mgd

D.克服电场力做功为mgd

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【题目】如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上,放置一质量为m的金属棒,棒长为L,棒中通有垂直纸面向里的电流,电流大小为I。若使金属棒静止在斜面上,则下面关于磁感应强度B的判断正确的是( )

A.B的方向垂直斜面向上,B=为最小值

B.B的方向平行斜面向上,B=,B为最小值

C.B的方向竖直向上,B=,此时金属棒对斜面无压力

D.B的方向水平向左,B=,此时金属棒对斜面无压力

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【题目】如图所示,竖直放置在水平面上的轻质弹簧上叠放着两物块A、B,相互绝缘且质量均为2 kg,A带正电,电荷量为0.1 C,B不带电.开始处于静止状态,若突然加沿竖直方向的匀强电场,此瞬间A对B的压力大小变为15 N。g=10 m/s2,则( )

A.电场强度为50 N/C

B.电场强度为100 N/C

C.电场强度为150 N/C

D.电场强度为200 N/C

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【题目】关于合力和分力,下列说法正确的是(  )

A. 1N2N的两个共点力的合力可能等于2N

B. 两个共点力的合力一定大于任一个分力

C. 两个共点力的合力可能大于任一个分力,也可能小于任一个分力

D. 合力与分力是等效替代关系,因此受力分析时不能重复分析

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【题目】关于超重和失重,下列说法中不正确的是(  )

A. 超重状态的物体一定有竖直向上的加速度或加速度分量

B. 竖直上抛物体处于完全失重状态

C. 失重就是物体受的重力减少了

D. 不论超重或失重甚至完全失重,物体所受重力是不变的

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【题目】丹麦物理学家首先发现放置在南北方向导线周围的小磁针,由于导线通电会向东西方向偏转,表明通电导线周围与磁体一样,存在 , 从而揭示了电与磁之间存在内在联系.

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【题目】如图1,为一从波源发出的连续简谐横波在t=0时刻在x轴上的波形图像,图2为横波中某一质点P的振动图像,若波源在t=7s时刻将波的频率变为原来的4倍,振幅不变,求:

质点P的平衡位置;

质点P在0~14s时间内,质点的振动路程。

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【题目】如图所示倾角为=37°的两根平行长直金属导轨间距为d,其底端接有阻值为R的电阻,整个装置处在垂直斜面向上,磁感应强度大小为B的匀强磁场中,导体杆ab、cd垂直于导轨放置,其与两导轨保持良好接触,导体杆cd的质量为m,与导轨间的动摩擦因数为μ=05,ab、cd电阻均为R。导体杆ab在恒力作用下沿导轨向上做匀速运动,导体杆cd保持静止状态。导轨电阻不计,重力加速度大小为g,sin37°=06,cos37°=08,求满足上述条件情况下,导体杆ab的速度范围

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【题目】如图所示在水平线MN上方区域有竖直向下的匀强电场,在电场内有一光滑绝缘平台,平台左侧靠墙,平台上有带绝缘层的轻弹簧,其左端固定在墙上,弹簧不被压缩时右侧刚好到平台边缘,光滑绝缘平台右侧有一水平传送带,传送带A、B两端点间距离L=1m,传送带以速率=4m/s顺时针转动,现用一带电小物块向左压缩弹簧,放手后小物块被弹出,从传送带的B端飞出。小物块经过MN边界上C点时,速度方向与水平方向成45°角,经过MN下方水平线上的D点时,速度方向与水平方向成60°角,传送带B端距离MN的竖直高度=04m,MN与平行间距=16m,小物块与传送带间的动摩擦因数μ=01,小物块的质量为m=01kg,带电量q=C,平台与传送带在同一水平线上,二者连接处缝隙很小,不计小物块经过连接处的能量损失,重力加速度为

1匀强电场的电场强度E;

2弹簧弹性势能的最大值;

3当小物块在传送带上运动因摩擦产生的热量最大时,小物块在传送带上发生相对运动的时间t。

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同步练习册答案