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【题目】如图所示,一无限长的光滑金属平行导轨置于匀强磁场B中,磁场方向垂直导轨平面,导轨平面竖直且与地面绝缘,导轨上M、N间接一电阻R,P、Q端接一对沿水平方向的平行金属板,导体棒ab置于导轨上,其电阻为3R,导轨电阻不计,棒长为L,平行金属板间距为d.今导体棒通过定滑轮在一物块拉动下开始运动,稳定后棒的速度为v,不计一切摩擦阻力.此时有一带电量为q的液滴恰能在两板间做半径为r的匀速圆周运动,且速率也为v.求:
(1)速度v的大小;
(2)物块的质量m.
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【题目】如图所示,水平放置的U形框架上接一个阻值为R0的电阻,放在垂直纸面向里的、场强大小为B的匀强磁场中,一个半径为L、质量为m的半圆形硬导体AC在水平向右的恒定拉力F的作用下,由静止开始运动距离d后速度达到v,半圆形硬导体AC的电阻为r,其余电阻不计.下列说法正确的是( )
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A. 此时AC两端电压为UAC=2BLv
B. 此时AC两端电压为![]()
C. 此过程中电路产生的电热为![]()
D. 此过程中通过电阻R0的电荷量为![]()
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【题目】M、N是某电场中一条电场线上的两点,若在M点释放一个初速度为零的电子,电子仅受电场力作用,并沿电场线由M点运动到N点,其电势能随位移变化的关系如图所示,则下列说法正确的是( )
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A. 电子在N点的动能大于在M点的动能
B. 该电场有可能是匀强电场
C. 该电子运动的加速度越来越大
D. 电子运动的轨迹可能为曲线
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【题目】光滑绝缘水平面上存在竖直向下的匀强磁场B,宽度为2L,一边长为L、电阻为R、用同种材料做成的正方形线框以初速度v0从左侧冲进磁场区域,俯视图如图所示,当线框完全离开磁场时速度恰好为零.以ab边刚进入磁场时为时间和位移的零点,用v表示线框速度(以右为正方向),i表示回路中的感应电流(以逆时针方向为正,i0表示零时刻回路的感应电流),Uab表示a、b两点间的电压,Fab表示ab边所受的安培力(向左为正,F0表示零时刻ab边所受的安培力).则关于以上四个物理量对时间t或对位移x的图象中正确的是( )
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A.
B. ![]()
C.
D. ![]()
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【题目】如图所示,质量为
的小球用长为
的细线悬挂在
点,
点距地高度为
,如果使小球绕
轴在水平面内做圆周运动,若细线受力为
就会拉断,
取
,求:
(1)当小球的角速度为多大时细线将断裂.
(2)线刚好拉断时球落地点与悬点的水平距离.
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【题目】如图所示,一金属方框abcd从离磁场区域上方高h处自由落下,然后进入与线框平面垂直的匀强磁场中,在进入磁场的过程中,可能发生的情况是( )
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A. 线框做加速运动,加速度a<g
B. 线框做匀速运动
C. 线框做减速运动
D. 线框会跳回原处
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【题目】如图所示,闭合导线框的质量可以忽略不计,将它从图示位置匀速拉出匀强磁场,若第一次用0.2s时间拉出,外力所做的功为W1,通过导线截面的电量为q1,第二次用2s时间拉出,外力所做的功为W2,通过导线截面电量为q2,则( )
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A. W1<W2,q1<q2
B. W1>W2,q1=q2
C. W1<W2,q1=q2
D. W1>W2,q1>q2
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【题目】如图所示,蹄形磁铁和矩形线圈均可绕竖直轴转动,现蹄形磁铁逆时针转动(从上往下看),则矩形线圈中产生的磁感应电流情况和运动情况为( )
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A. 线圈将逆时针转动,转速与磁铁相同
B. 线圈将逆时针转动,转速比磁铁小
C. 线圈转动过程中,感应电流方向始终是d→c→b→a
D. 线圈转动过程中,感应电流方向始终是a→b→c→d
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【题目】如图所示,质量分别为m和M的两长方体物块P和Q,叠放在倾角为θ的固定斜面上。P、Q间的动摩擦因数为μ1,Q与斜面间的动摩擦因数为μ2。当它们从静止释放沿斜面滑下时,两物块始终保持相对静止,则物块P对Q的摩擦力为( )
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A. μ2mgcosθ,方向平行于斜面向下
B. μ2mgcosθ,方向平行于斜面向上
C. μ1mgcosθ,方向平行于斜面向下
D. μ1mgcosθ,方向平行于斜面向上
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【题目】如图所示,一个质量为m的滑块静止置于倾角为30的粗糙斜面上,一根轻弹簧一端固定在竖直墙上的P点,另一端系在滑块上,轻弹簧与斜面垂直,则( )
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A. 滑块不可能只受到三个力作用
B. 弹簧一定处于压缩状态
C. 斜面对滑块的支持力大小可能为零
D. 斜面对滑块的摩擦力大小一定等于![]()
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