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【题目】如图所示,位于水平面上的物体在水平恒力F1作用下,做速度为v1的匀速运动;若作用力变为斜向上的恒力F2,物体做速度为v2的匀速运动,且F1与F2功率相同。 则可能有( )
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A. F2 = F1 v1 > v2
B. F2 = F1 v1 < v2
C. F2 > F1 v1 > v2
D. F2 < F1 v1 < v2
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【题目】如图所示,光滑、平行的金属轨道分水平段(左端接有阻值为R的定值电阻)和半圆弧段两部分,两段轨道相切于N和N′点,圆弧的半径为r,两金属轨道间的宽度为d,整个轨道处于磁感应强度为B,方向竖直向上的匀强磁场中.质量为m、长为d、电阻为R的金属细杆置于框架上的MM′处,MN=r.在t=0时刻,给金属细杆一个垂直金属细杆、水平向右的初速度v0,之后金属细杆沿轨道运动,在t=t1时刻,金属细杆以速度v通过与圆心等高的P和P′;在t=t2时刻,金属细杆恰好通过圆弧轨道的最高点,金属细杆与轨道始终接触良好,轨道的电阻和空气阻力均不计,重力加速度为g.以下说法正确的是( )
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A. t=0时刻,金属细杆两端的电压为Bdv0
B. t=t1时刻,金属细杆所受的安培力为![]()
C. 从t=0到t=t1时刻,通过金属细杆横截面的电量为![]()
D. 从t=0到t=t2时刻,定值电阻R产生的焦耳热为![]()
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【题目】某校一学习小组为了研究路面状况与物体滑行距离之间的关系,做了模拟实验.他们用底部贴有轮胎材料的小物块A、B在冰面上做实验,A的质量是B的4倍.先使B静止,A在距B为L处,以速度v0滑向B.实验结果如下:在第一次做实验时,A恰好未撞到B;在第二次做实验时,A. B仍相距L,A以速度2v0滑向静止的B,A撞到B后又共同滑行了一段距离.以下说法正确的是
A. 在第二次做实验时,A、B碰撞前瞬间,A的速度为v0
B. A、B碰撞前后瞬间,A的速度之比为5∶4
C. A、B碰撞前后,A、B组成的系统损失的机械能与碰撞前系统动能之比为7∶25
D. A与B碰撞后,A、B共同滑行的距离为![]()
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【题目】如图所示,空间直角坐标系内存在匀强电场和匀强磁场,匀强磁场的磁感应强度大小为B、方向与
平面平行且与
轴负方向的夹角为
,匀强电场的电场强度大小为E、方向沿y轴负方向.一质子(重力不计)从原点O以速度
向z轴正方向射出.已知质子的电荷量为e,下列关于质子的受力和运动的描述正确的是
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A. 质子在O点受到的合力大小为![]()
B. 质子在运动过程中受到的合力为变力
C. 质子沿z轴方向的分运动是匀速直线运动
D. 质子不可能做匀变速曲线运动
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【题目】质量均为1kg的甲、乙两质点沿x轴正方向做直线运动,t=0时刻同时经过坐标x=10m的点,在描述两质点运动的v﹣t图象中,直线a、b分别描述了甲、乙两质点在0﹣20s内的运动情况,则下列说法正确的是( )
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A. 乙质点所受的合力为0.5N
B. 在10s﹣20s内,两质点逐渐远离
C. 在t=10s时,两质点相遇
D. 两质点相遇点的坐标为x=100m
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【题目】“套圈圈”是大人和小孩都喜爱的一种游戏.某大人和小孩直立在界外,在同一竖直线上不同高度分别水平抛出小圆环,并恰好套中前方同一物体,假设小圆环的运动可以视作平抛运动,从抛出圆环至圆环落地的整个过程中,下列说法中正确的是( )
A. 大人抛出圆环运动的时间比小孩抛出圆环运动的时间要短
B. 小孩抛出圆环的速度比大人抛出圆环的速度要小
C. 大人抛出的圆环运动发生的位移比小孩抛出的圆环运动发生的位移要大
D. 小孩与大人抛出的圆环速度变化量大小相等
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【题目】如图所示,在xOy坐标平面的第一象限内有沿y轴负方向的匀强电场,在第四象限内有沿y 轴正方向的匀强电场和垂直于平面向外的匀强磁场,且电场强度大小与第一象限的相同.现有一质量为m、电荷量为+q的粒子,从坐标为(3l,l)的P点以某一初速度沿x轴负方向开始运动,第一次经过X轴上的点为Q点,Q点的坐标为(l,O),接着在第四象限内做匀速圆周运动,第二次经过x轴上的点为坐标原点.已知粒子运动的初动能为
.求:
(1)电场强度E的大小.
(2)粒子经过Q点时的速度口.
(3)粒子在第四象限中运动的时间t.
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【题目】如图所示,在水平向右的匀强电场中,水平轨道AB连接着一圆形轨道,圆形轨道固定在竖直平面内,其最低点B与水平轨道平滑连接。现有一质量为m、电荷量为q的带正电荷的小球(可视为质点),从离圆形轨道最低点B相距为L处的C点由静止开始在电场力作用下沿水平轨道运动。已知小球所受电场力与其所受的重力大小相等,重力加速度为g,水平轨道和圆形轨道均绝缘,小球在运动过程中所带电荷量q保持不变,不计一切摩擦和空气阻力。求:
(1)匀强电场的电场强度E的大小;
(2)小球由C点运动到B点所用的时间t;
(3)小球运动到与圆形轨道圆心O等高的D点时的速度大小vD;
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【题目】在如图所示的电路中,R1、R2为滑动变阻器,R3为定值电阻,两水平放置的平行金属板.A、B为上下平行板的中点。一质量为m的带电微粒由平行板左端中间的M点以水平向右的速度射入平行板间,微粒沿如图的虚线轨迹落在下极板B点的 右侧N点,假设微粒的重力和电源的内阻均可忽略不计,则下列说法正确的是( )
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A. 如果将滑动变阻器R2的滑动触头向左移动,微粒将打在N点的左侧
B. 如果将定值电阻R3去掉,则微粒将打在N点的左侧
C. 如果仅将上极板上移,微粒将可能从右侧飞出电场
D. 若将上极板上移后再将上下金属板分别以A1、B为圆心逆时针转动一小角度θ,使板间距与初始间距相等,微粒可能仍打到下极板上的N点
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【题目】如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.40 m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.50 T、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场。金属导轨的一端接有电动势E=4.5 V、内阻r=0.50 Ω的直流电源。现把一个质量m=0.040 kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止。导体棒与金属导轨垂直且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0=2.5 Ω,金属导轨电阻不计,g取10 m/s2。已知sin 37°=0.60,cos 37°=0.80,求:
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(1)通过导体棒的电流;
(2)导体棒受到的安培力和导体棒受到的摩擦力;
(3)若仅将磁场方向改为竖直向上,求摩擦力。
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