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如圖所示,垂直紙面的正方形勻強磁場區(qū)域內(nèi),有一位于紙面且電阻均勻的正方形導體框abcd,現(xiàn)將導體框分別朝兩個方向以v、3v速度朝兩個方向勻速拉出磁場,則導體框從兩個方向移出磁場的兩過程中
A. 導體框所受安培力方向相同
B. 導體框中產(chǎn)生的焦耳熱相同
C. 導體框ad邊兩端電勢差相等
D. 通過導體框截面的電荷量相同
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在勻強磁場中放一電阻不計的平行金屬導軌,導軌跟大線圈M相接,如圖9所示。導軌上放一根導線ab,磁感線垂直于導軌所在平面.欲使M所包圍的小閉合線圈N產(chǎn)生順時針方向的感應電流,則導線的運動可能是( )
A.勻速向右運動
B.加速向右運動
C.勻速向左運動
D.加速向左運動
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下列說法不正確的是
A.分子間的引力和斥力總是同時存在的
B.分子間的距離增大,分子力一定減少
C.布朗運動是分子無規(guī)則運動的反映
D.氣體吸收熱量,內(nèi)能不一定增加
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一半徑為R的絕緣光滑圓環(huán)豎直放置在水平向右、場強為E的勻強電場中,如圖10所示,環(huán)上a、c是豎直直徑的兩端,b、d是水平直徑的兩端,質量為m的帶電小球套在圓環(huán)上,并可沿環(huán)無摩擦滑動,已知小球自a點由靜止釋放,沿abc運動到d點時速度恰好為零,由此可知( )
A.小球在d點時的加速度為零
B.小球在b點時機械能最大
C.小球在b點時電勢能最大
D.小球在b點和c點時的動能相同
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兩個相同的金屬小球,一個帶電,一個不帶電,通過絕緣工具使它們接觸后放在相距10 cm(遠大于小球的直徑)的真空中,它們間的斥力為9×10—5N。則帶電小球原來的帶電量為 ,若兩小球間斥力為2.5×10—6N。則兩球間的距離就為 m。
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一質量m=2.0kg的小物塊以一定的初速度沖上一傾角為37??足夠長的斜面,某同學利用傳感器測出了小物塊沖上斜面過程中多個時刻的瞬時速度,并用計算機做出了小物塊上滑過程的速度—時間圖線,如圖所示(取sin37??=0.6 cos37??=0.8 g =10m/s2)求:
(1)小物塊沖上斜面過程中加速度的大小
(2)小物塊與斜面間的動摩擦因數(shù)
(3)小物塊返回斜面底端時的速度大小
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在以下描述中正確的是
A.點火后即將升空的火箭速度為零,所以加速度也為零
B.轎車緊急剎車,速度變化很快,所以加速度很大
C.高速行駛的磁懸浮列車,行駛中的速度很大,所以加速度也很大
D.豎直向上拋出的小球在最高點速度為零,所以加速度也為零
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如圖所示的電路中,電源的電動勢E和內(nèi)電阻r恒定不變,電燈L恰能正常發(fā)光,如果變阻器的滑片向a端滑動,則
A.電燈L更亮,安培表的示數(shù)減小
B.電燈L更亮,安培表的示數(shù)增大
C.電燈L變暗,安培表的示數(shù)減小
D.電燈L變暗,安培表的示數(shù)增大
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空間中存在著如圖所示的豎直方向的勻強電場。已知abcd為一矩形,ab=16cm,ad=30cm。從某實驗裝置中噴射出的帶正電的微粒,質量m=1.0×10-22kg、帶電量q=1.0×10-16C。微粒以垂直于電場方向的速度v0=1.5×104m/s,從ab正中間射入電場,最后從c點射出。不計微粒重力。求:⑴ 電場強度的大小和方向。⑵ a、c兩點間的電壓。
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如圖甲所示,質量為m=1kg的物體置于傾角為θ=37°的固定且足夠長的斜面上,對物體施以平行于斜面向上的拉力F,t1=1s時撤去拉力,物體運動的部分v—t圖像如圖乙所示。試求:
(1)拉力F的大小。
(2)t=4s時物體的速度v的大小。
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