【題目】如圖所示,通電導(dǎo)線MN與單匝矩形線圈abcd共面,位置靠近ad且相互絕緣.當(dāng)MN中電流突然增大時,下列說法正確的是
A. 線圈所受安培力的合力方向向左
B. 線圈所受安培力的合力方向向右
C. 線圈中感應(yīng)電流的方向是abcda
D. 線圈中感應(yīng)電流的方向是adcba
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【題目】如圖所示,一個足夠長的矩形金屬框架與水平面成θ=37°角,寬L=0.5m,上端有一個電阻R0=2.0Ω,框架的其他部分電阻不計,有一垂直于框架平面向上的勻強磁場,磁感應(yīng)強度B=0.1T,ab為金屬桿,與框架接觸良好,其質(zhì)量m=0.1kg,電阻r=0.5Ω,桿與框架間的動摩擦因數(shù)μ=0.5,桿由靜止開始下滑,在速度達到最大值的過程中,電阻R0產(chǎn)生的熱量Q0=2.0J(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)。求:
(1)通過R0的最大電流;
(2)ab桿下滑的最大速度;
(3)從開始到速度最大的過程中ab桿下滑的距離。
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【題目】(多選)如下圖所示為兩級皮帶傳動裝置,轉(zhuǎn)動時皮帶均不打滑,中間兩個輪子是固定在一起的,輪1的半徑和輪2的半徑相同,輪3的半徑和輪4的半徑相同,且為輪1和輪2半徑的一半,則輪1邊緣的a點和輪4邊緣的c點相比( )
A. 線速度之比為1∶2 B. 角速度之比為1∶4
C. 向心加速度之比為1∶8 D. 周期之比為4∶1
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【題目】我國已掌握“半彈道跳躍式高速再入返回技術(shù)”,為實現(xiàn)“嫦娥”飛船月地返回任務(wù)奠定基礎(chǔ)。如圖虛線為大氣層邊界,返回器與服務(wù)艙分離后,從a點無動力滑入大氣層,然后從c點“跳”出,再從e點“躍”入,實現(xiàn)多次減速,可避免損壞返回器。d點為軌跡的最高點,離地心的距離為r,返回器在d點時的速度大小為v,地球質(zhì)量為M,引力常量為G。則返回器( )
A. 在b點處于失重狀態(tài)
B. 在a、c、e點時的動能相等
C. 在d點時的加速度大小為
D. 在d點時的速度大小v>
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【題目】繞在同一鐵芯上的線圈Ⅰ、Ⅱ按如圖所示方法連接,G為電流表。下列說法正確的是
A. 開關(guān)S閉合瞬間,G中的電流從左向右
B. 保持開關(guān)S閉合狀態(tài),G中的電流從左向右
C. 保持開關(guān)S閉合,向右移動變阻器R0滑動觸頭的位置,G中的電流從左向右
D. 斷開開關(guān)S的瞬間,G的示數(shù)也為零
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【題目】已知萬有引力常量為G,利用下列數(shù)據(jù)可以計算出地球質(zhì)量的是
A. 某衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動的周期T和角速度ω
B. 某衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動的周期T和軌道半徑r
C. 地球繞太陽做勻速圓周運動的周期T和軌道半徑r
D. 地球半徑R和地球表面的重力加速度g
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【題目】2016年10月19日凌晨,“神舟十一號”載人飛船與距離地面343km的圓軌道上的“天宮二號”交會對接。已知地球半徑為R=6400km,萬有引力常量G=6.67×10-11N·m2/kg2,“天宮二號”繞地球飛行的周期為90分鐘,以下分析正確的是
A. “天宮二號”的發(fā)射速度應(yīng)大于11.2km/s
B. “天宮二號”的向心加速度大于同步衛(wèi)星的向心加速度
C. 由題中數(shù)據(jù)可以求得地球的平均密度
D. “神舟十一號”加速與“天宮二號”對接前應(yīng)處于同一圓周軌道
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【題目】如圖所示為一物體隨升降機由一樓運動到某高層的過程中的v﹣t圖象,則( )
A. 物體在0~2s處于失重狀態(tài)
B. 物體在2~8s處于超重狀態(tài)
C. 物體在8~10s處于失重狀態(tài)
D. 由于物體的質(zhì)量未知,所以無法判斷超重、失重狀態(tài)
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【題目】如圖所示,足夠長的矩形區(qū)域abcd內(nèi)充滿磁感應(yīng)強度為B、方向垂直紙面向里的勻強磁場,現(xiàn)從ad邊的中心O點處,垂直磁場方向射入一速度為v0的帶正電粒子,v0與ad邊的夾角為30°.已知粒子質(zhì)量為m,帶電量為q,ad邊長為L,不計粒子的重力.
(1)求要使粒子能從ab邊射出磁場,v0的大小范圍.
(2)粒子在磁場中運動的最長時間是多少?在這種情況下,粒子將從什么范圍射出磁場?
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