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在如图所示的倾角为θ的光滑斜面上,存在着两个磁感应强度大小均为B的强磁场区域,区域I的磁场方向垂直斜面向上,区域II的磁场方向垂直斜面向下,磁场的宽度HP及PN均为L,一个质量为m、电阻为R、边长也为L的正方形导线框,由静止开始沿斜面下滑,t1时刻ab边刚越过GH进入磁场I区域,此时导线框恰好以速度v1做匀速直线运动;t2时刻ab边下滑到JP与MN的中间位置,此时导线框又恰好以速度v2做匀速直线运动。重力加速度为g,下列说法中正确的是
A.当ab边刚越过JP时,导线框具有加速度大小为a=gsinθ
B.导线框两次匀速直线运动的速度v1:v2=4:1
C.从t1到t2的过程中,导线框克服安培力做功的大小等于重力势能的减少
D.从t1到t2的过程中,有
机械能转化为电能
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如图所示,斜面体A静止放置在水平地面上,质量为m的物体B在外力F(方向水平向右)的作用下沿斜面向下做匀速运动,斜面体始终保持静止,则下列说法中正确的是
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A.若撤去力F,物体B将沿斜面向下加速运动
B.若撤去力F,A所受地面的摩擦力方向向左
C.若撤去力F,物体A所受地面的摩擦力可能为零
D.若撤去力F,A所受地面的摩擦力方向可能向右
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如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,b是原线圈的中心抽头,图中电表均匀为理想的交流电表,定值电阻R=10Ω,其余电阻均不计,从某时刻开始在原线圈c,d两端加上如图乙所示的交变电压,则下列说法中正确的是
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A.当单刀双掷开关与a连接,电流表的示数为2.2A
B.当单刀双掷开关与a连接且t=0.01s时,电流表示数为零
C.当单刀双掷开关由a拨到b时,原线圈的输入功率变为原来的4倍
D.当单刀双掷开关由a拨到b时,副线圈输出电压的频率变为25Hz
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如图所示,一个质量为m的物体以某一速度从A点冲上倾角为30°的斜面,其运动的加速度大小为3g/4,这个物体在斜面上升的最大高度为h,则这个过程中,下列判断正确的是
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A.重力势能增加了
B.动能减少了
C.机械能减少了
D.物体克服摩擦力的功率随时间在均匀减小
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如图所示,a,b,c,d是某匀强电场中的四个点,它们正好是一个矩形的四个顶点,ab=cd=L,ad=bc=2L,电场线与矩形所在平面平行。已知a点电势为20V,b点电势为24V,d点电势为12V。一个质子从b点以v0的速度射入电场,入射方向与bc成45°,一段时间后经过C点。不计质子的重力,下列判断正确的是
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A.c点的电势高于a点电势 B.电场强度方向由b指向d
C.质子从b运动到c所用的时间为
D.质子从b运动到c,电场力做功为4eV
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太阳围绕银河系中心的运动可视为匀速圆周运动,其运动速度约为地球公转速度的7倍,轨道半径约为地球公转道半径的2×109倍,为了粗略估算银河系中恒星的数目,可认为银河系中所有恒星的质量都集中在银河系中心,且银河系中恒星的平均质量约等于太阳质量,则银河系中恒星数目约为
A.109 B.1011 C.1013 D.1015
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在如图所示的电路中,当闭合开关S后,若将滑动变阻器的滑片P向下调节,则正确的是
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A.电压表和电流表的示数都增大 B.灯L2变暗,电流表的示数减小
C.灯L1变亮,电压表的示数减小 D.灯L2变亮,电容器的带电量增加
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物理学的发展丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命促进了物质生产的繁荣与人类文明的进步,下列说法中正确的是
A.亚里士多德发现了力是改变物体运动状态的原因
B.哥白尼提出了日心说,并发现了行星沿椭圆轨道运行的规律
C.安培首先发现了电流的磁效应,并总结出了安培右手螺旋定则
D.库仑在前人研究的基础上,通过扭秤实验研究得出了库仑定律
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如图所示,两个
圆弧与直轨道组合成光滑绝缘轨道,在高度h=2R以下存在E=
、方向水平向右的匀强电场,其它几何尺寸如图所标,一带电量为q,质量为m的带正电的小球,从A以初速度v0向右运动,
(1)当小球运动到最高点B处时,对轨道的压力等于mg,试求小球落回水平轨道时与A处相距多远?
(2)若小球整个运动只能束缚在轨道内运动而不脱离,则小球v0应满足的条件?
(3)在第(2)问条件下v0为最大值时,,求小球对轨道的最大弹力为多少?
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可视为质点的两个小球A和B,质量分别为mA=m、mB=2m,且A为带电量为q的正电荷、B不带电,用长度相同的两根细线把A、B两球悬挂在水平天花板上的同一点O,并用长度相同且长为L的细线连接A、B两小球,匀强电场方向水平向右,此时三根细线均处于直线状态,且OB细线恰好处于竖直方向,如图所示。两小球均处于静止状态,则:
(1)匀强电场强度E为多大?
(2)剪断OB绳后,由于空气阻力的不断影响(忽略空气浮力影响),最终静止在新的平衡位置,求系统克服空气阻力的功?
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