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【题目】如图,物体P静止于固定的斜面上,P的上表面水平。现把物体Q轻轻地叠放在P上,则
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A. P向下滑动
B. P受到3个力作用
C. P所受的合外力增大
D. P与斜面间的静摩擦力增大
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【题目】如图所示,电源电动势E=6V,内阻r=1Ω,电阻R1=2Ω,R2=3Ω,R3=7.5Ω,电容器电容C=4μF,开关S原来断开,现在合上开关S到电路稳定,则( )
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A. S断开时电容器a极板带正电
B. S断开时电容器的电压为3V
C. 从S断开到合上开关S且电路稳定后,流过电流表的电量为5.2×10-6 C
D. 从S断开到合上开关S且电路稳定后,流过电流表的电量为1.92×10-5 C
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【题目】如图所示,水平传送带的速度为4.0m/s,它的右端与等高的光滑水平平台相接触。一工件
(可看成质点)轻轻放在传送带的左端,工件与传送带间的动摩擦因数μ=0.3,经过一段时间工件从光滑水平平台上滑出,恰好落在小车左端,已知平台与小车的高度差h=0.8,小车左端距平台右端的水平距离为s=1.2m,取g=10m/s2,求:
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(1)工件水平抛出的初速度v0是多少?
(2)传送带的长度L是多少?
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【题目】如图1所示,在竖直方向分布均匀的磁场中水平放置一个金属圆环,圆环所围面积为0.1m2,圆环电阻为0.2Ω.在第1s内感应电流I沿顺时针方向.磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图2所示(其中在4~5s的时间段呈直线).则( )
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A. 在0~5s时间段,感应电流先减小再增大
B. 在0~2s时间段感应电流沿顺时针,在2~5s时间段感应电流沿逆时针
C. 在0~5s时间段,线圈最大发热功率为5.0×10-4W
D. 在0~2s时间段,通过圆环横截面的电量为5.0×10-1C
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【题目】如图所示,玩具小车的质量M=2kg,小车与水平地面间的阻力忽略不计,质量m=0.5kg的物体放在顶部水平的小车上,物体与小车间的动摩擦因素μ=0.3,g=10m/s2。求:
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⑴小车在外力作用下以a=1.2m/s2的加速度向右运动时,物体受摩擦力多大?
⑵欲要使物体m脱离小车,则至少用多大的水平力推小车?
⑶若小车长L=1m,静止的小车在8.5N水平推力作用下,物体由车的最右端向左端滑动,则滑离小车需多长时间?(m可视为质点)
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【题目】在如图所示的两平行虚线之间存在着垂直纸面向里、宽度为d、磁感应强度为B的匀强磁场,正方形线框abcd的边长L(L<d)、质量为m、电阻为R,将线框从距离磁场的上边界为h高处由静止释放后,线框的ab边刚进入磁场时的速度为v0,ab边刚离开磁场时的速度也为v0,在线框开始进入到ab边刚离开磁场的过程中( )
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A. 感应电流所做的功为mgd
B. 感应电流所做的功为2mgd
C. 线框的最小动能为mg(h-d+L)
D. 线框的最小动能为![]()
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【题目】如图所示,水平固定一截面为正方形绝缘方管的长度为L,空间存在场强为E、方向水平向右的匀强电场和磁感应强度为B.方向竖直向下的匀强磁场,将质量为m、带电量为+q的小球从左侧管口无初速度释放,已知小球与管道各接触面间动摩擦因数均为μ,小球运动到右侧管口处时速度为v,该过程( )
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A. 洛伦兹力对小球做功为
qvBL
B. 电场力对小球做功为qEL
C. 系统因摩擦而产生的热量为μmgL
D. 系统因摩擦而产生的热量为qEL-
mv2
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【题目】如图所示,质量m=0.8kg的物块静止在倾角θ=30的斜面上,求:(g取10m/s2)
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(1)斜面对物块的摩擦力和物块对斜面的压力;
(2)若用平行于斜面沿水平方向大小F=3N的力推物块,物块仍保持静止,求物块所受的摩擦力大小。
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【题目】如图所示,在点电荷Q产生的电场中,实线MN是一条方向未标出的电场线,虚线AB是一个电子只在静电力作用下的运动轨迹。设电子在A、B两点的加速度大小分别为a1、a2,电势能分别为E1、E2。下列说法正确的是 ( )
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A. 若a1>a2,则Q必定为正电荷且在M点的左端
B. 电子在A点的速度小于在B点的速度
C. 电子在A点的电势能E1小于在B点的电势能E2
D. B点电势高于A点电势
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【题目】如图所示,长方体发电导管的前后两个侧面是绝缘体,上下两个侧面是电阻可忽略的导电极,两极板间距为d,极板面积为S,两个电极与可变电阻R相连,在垂直前后侧面的方向上,有一匀强磁场,磁感应强度大小为B.发电导管内有电阻率为ρ的高温电离气体,气体以速度v向右流动,由于运动的电离气体,受到磁场的作用,将产生大小不变的电动势不计气体流动的阻力( )
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A. 通过电阻R的电流方向为b→a
B. 若只增大极板间距d,发电导管的内电阻一定减小
C. 若只增大气体速度v,发电导管产生的电动势一定增大
D. 若只增大电阻R的阻值,则电阻R消耗的电功率一定增大
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