【題目】如圖所示,三個質量相等的小球A、B、C從圖中所示的位置以相同的速度v0水平向左拋出,最終都能到達坐標原點O,不計空氣阻力,x軸為水平地面,則可以判斷A、B、C三個小球
A. 初始時刻縱坐標之比為1:2:3
B. 在空中運動的時間之比為1:3:5
C. 從拋出至到達O點過程中,動能的增加量之比為1:4:9
D. 到達O點時,重力的瞬時功率之比為1:2:3
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【題目】如圖,半徑為R的半球形玻璃體置于水平桌面上,半球的上表面水平,球面與桌面相切于A點。一細束單色光經(jīng)球心O從空氣中攝入玻璃體內(入射面即紙面),入射角為45°,出射光線射在桌面上B點處。測得AB之間的距離為,F(xiàn)將入射光束在紙面內向左平移,求射入玻璃體的光線在球面上恰好發(fā)生全反射時,光束在上表面的入射點到O點的距離。不考慮光線在玻璃體內的多次反射。
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【題目】某活動小組利用圖(a)所示裝置探究機械能守恒定律。實驗開始時,直徑為d的小鋼球被電磁鐵吸住。斷開開關,鋼球由靜止開始下落。測得鋼球靜止時球心到光電門中心的距離為數(shù)h,由數(shù)字計時器測出鋼球通過光電門的時間為△t.已知當?shù)氐闹亓铀俣却笮?/span>g。試完成如下實驗內容:
(1)利用螺旋測微器測出鋼球的直徑,讀數(shù)如圖(b)所示,則d=________mm:
(2)鋼球通過光電門的速度表達式為__________(用題中所給物理量的符號表示);
(3)要驗證機械能守恒,需比較____________和_____________在誤差允許范圍內是否相等(用題中所給物理量的符號表示)。
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【題目】如圖所示,線圈ABCD匝數(shù)n=10,面積S=0.4m2,邊界MN(與線圈的AB邊重合)右側存在磁感應強度B=T的勻強磁場,若線圈從圖示位置開始繞AB邊以ω=10πrad/s的角速度勻速轉動。則以下說法正確的是( )
A. 線圈產(chǎn)生的是正弦交流電
B. 線圈在轉動過程中產(chǎn)生的最大感應電動勢為80V
C. 線圈轉動s時瞬時感應電動勢為40V
D. 線圈產(chǎn)生的電動勢的有效值為40V
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【題目】如圖所示,豎直放置的一對平行金屬板間的電勢差U1=1×104V,水平放置的一對平行金屬板間的電勢差為U2,一帶負電的粒子由靜止開始經(jīng)U1加速后,垂直電場方向沿上極板進入水平放置的金屬板間,恰好從金屬板下板邊緣射出,并從開有小孔的圓柱桶上P點進入桶內圓柱形桶內有勻強磁場,方向平行于軸線向里當桶內磁場的磁感應強度為B時,粒子從圓柱桶直徑PQ的Q端小孔射出。已知帶電粒子的比荷=3.2×109C/kg,水平金屬板長度L=12cm,板間距離d=6cm,圓柱桶半徑R=10cm,不計粒子的重力,求
(1)粒子經(jīng)電揚U1加速后的速度大;
(2)偏轉電壓U2的大。
(3)圓柱桶內磁場的磁感應強度B的大小。
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【題目】如圖甲所示,導體棒MN置于足夠長的水平“匚”型金屬框架上,框架的兩根導軌平行,左側連有定值電阻,右側虛線外有垂直導軌平面的勻強磁場。導體棒在水平恒力作用下,從t=0時刻開始向右沿導軌運動,其運動的v—t圖線如圖乙所示。圖線在0-t1時間內是直線,在t1-t2時間內是曲線,大于t2時間是平行時間軸的直線。已知該棒t1時刻速度為v1,t2時刻速度為v2,不計棒與導軌間的摩擦,求:
(1)剛進入磁場的t1時刻和t2時刻通過導體棒的電流之比;
(2)導體棒進入磁場時加速度的大小。
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【題目】如圖所示,絕緣粗糙斜面體固定在水平地面上,斜面所在空間存在平行于斜面向上的勻強電場E,輕彈簧一端固定在斜面頂端,另一端拴接一不計質量的絕緣薄板。一帶正電的小滑塊,從斜面上的P點處由靜止釋放后,沿斜面向上運動,并能壓縮彈簧至R點(圖中未標出),然后返回。則( )
A. 滑塊從P點運動到R點的過程中,電勢能的減小量大于重力勢能和彈簧彈性勢能的增加量之和
B. 滑塊返回能到達的最低位置在P點的上方
C. 滑塊從P點運動到R點的過程中,其機械能增量等于電場力與彈簧彈力做功之和
D. 滑塊最終停下時,克服摩擦力所做的功等于電勢能的減小量與重力勢能增加量之差
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【題目】英國科學家法拉第最先嘗試用“線”描述電場,有利于形象理解電場的強弱分布,如圖所示為一對等量正點電荷電場的電場線(實線)和等勢線(虛線),下列判斷正確的是( )
A. 電荷連線的中垂面上,所有關于O點對稱的點場強相同
B. 如果給某一試探電荷適當?shù)乃俣龋撾姾煽赡茉谶B線的中垂面內做勻速圓周運動
C. 圖中M、N兩點電場強度大小,負電荷q在兩點的電勢能
D. 圖中M、N兩點電場強度大小,負電荷q在兩點的電勢能
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【題目】如圖所示,MN、PQ為兩條平行的光滑金屬直導軌,導軌平面與水平面成θ=30°,M、P之間接有電阻箱R,導軌所在空間存在垂直于導軌平面的勻強磁場,磁場的磁感應強度大小為B,質量為m的金屬桿ab水平放置在軌道上,其接入電路的電阻值為r,現(xiàn)從靜止釋放金屬桿ab,測得最后的最大速度為v1,已知軌道間距為L,重力加速度取g,軌道足夠長且電阻不計,求:
(1)電阻箱接入電路的電阻多大?
(2)若當金屬棒下滑的距離為s時,金屬棒的加速度大小為a,則此時金屬棒運動的時間為多少?
(3)當金屬棒沿導軌勻速下滑時,將電阻箱的電阻瞬間增大為,此后金屬棒再向下滑動d的距離時,導體棒再次達到最大速度,求下滑d的距離過程中,回路中產(chǎn)生的焦耳熱。
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