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【題目】如圖(a)所示,兩段間距均為L的長平行金屬導(dǎo)軌,左段表面光滑、與水平面成θ角固定放置,頂端MN之間連接定值電阻R1,右段導(dǎo)軌表面粗糖、水平放置,末端CD之間連接一電源,電動勢為E、內(nèi)阻為r,兩段導(dǎo)軌中間EF處通過一小段絕緣光滑軌道將它們圓滑連接起來?臻g存在以EF為邊界的磁場,左側(cè)為勻強磁場,方向垂直導(dǎo)軌平面向下,大小為B1,右側(cè)為變化磁場,方向水平向右,大小隨時間變化如圖(b)所示,F(xiàn)將一質(zhì)量為m、電阻為R2、長為L的金屬棒擱在左側(cè)頂端,由靜止釋放,金屬棒到達EF之前已經(jīng)勻速,接著進入水平軌道,且整個過程中沒有離開導(dǎo)軌。設(shè)金屬棒到達邊界EF處t=0,金屬棒與水平導(dǎo)軌動摩擦因數(shù)為μ,重力加速度為g,則:
(1)金屬棒到達EF處的速度大;
(2)請寫出金屬棒在水平軌道運動時加速度的表達式(右側(cè)磁感應(yīng)強度用B2表示);
(3)試通過分析,描述金屬棒到達水平軌道后的運動情況。
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【題目】地下礦井中的礦石裝在礦車中,用電機通過豎井運送至地面。某豎井中礦車提升的速度大小v隨時間t的變化關(guān)系如圖所示,其中圖線①②分別描述兩次不同的提升過程,它們變速階段加速度的大小都相同;兩次提升的高度相同,提升的質(zhì)量相等。不考慮摩擦阻力和空氣阻力。對于第①次和第②次提升過程,
A. 礦車上升所用的時間之比為4:5
B. 電機的最大牽引力之比為2:1
C. 電機輸出的最大功率之比為2:1
D. 電機所做的功之比為4:5
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【題目】如圖所示,直線MN上方有垂直紙面向里的勻強磁場,電子1從磁場邊界上的a點垂直MN和磁場方向射入磁場,經(jīng)t1時間從b點離開磁場。之后電子2也由a點沿圖示方向以相同速率垂直磁場方向射入磁場,經(jīng)t2時間從a、b連線的中點c離開磁場,則為
A. 3B. 2C. D.
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【題目】2018年12月8日,“嫦娥四號”探測器成功發(fā)射,并于2019年1月3日實現(xiàn)人類首次在月球背面軟著陸.已知月球半徑為R,月球表面重力加速度為g,萬有引力常量為G,當嫦娥四號在繞月球做勻速圓周運動時的軌道半徑為r.下列說法正確的是
A. 月球的密度為
B. 嫦娥四號繞月做勻速圓周運動的線速度為
C. 嫦娥四號繞月做勻速圓周運動的周期為
D. 若嫦娥四號要進入低軌道繞月做圓周運動,需要點火加速
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【題目】如圖所示的電路中,電源電動勢E=6V,內(nèi)阻r=2Ω,定值電阻R1=16Ω,R2=6Ω,R3=10Ω,若保持開關(guān)S1、S2閉合,電容器所帶電荷量為Q=6×10-5 C 。求:
(1)電容器C的電容;
(2)若保持開關(guān)S1閉合,將開關(guān)S2斷開,求斷開開關(guān)S2后流過電阻R2的電荷量。
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【題目】如圖所示是高壓電場干燥中藥技術(shù)基本原理圖,在一個很大的導(dǎo)體板 MN 上鋪一薄層中藥材,針狀電極 O 和平板電極 MN 接高壓直流電源,其間產(chǎn)生較強的電場.水分子是極性分子,可以看成棒狀帶電體,一端帶正電,另一端帶等量負電.水分子在電場力的作用下會加速從中藥材中分離出去,被鼓風機送出水平微風裹挾著飛離電場區(qū)域.圖中虛線 ABCD 是某一水分子從 A 處由靜止開始的運動軌跡.下列說法正確的是
A. 水分子運動中受到的電場力越來越小
B. 沿著曲線ABCD方向電勢越來越低
C. 水分子運動中電勢能越來越少
D. 水分子的軌跡ABCD是一條拋物線
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【題目】十九世紀末到二十世紀初,物理學家對某些物理現(xiàn)象的研究直接促進了“近代物理”的建立和發(fā)展,關(guān)于以下4幅圖中涉及物理知識說法正確的是
A. 圖1是黑體輻射實驗規(guī)律,愛因斯坦為了解釋該規(guī)律,首次提出了“能量子”概念
B. 圖2展示了α粒子散射實驗的現(xiàn)象,據(jù)此現(xiàn)象,盧瑟福提出了原子的核式結(jié)構(gòu)模型
C. 圖3所示,一群處于n=4能級的氫原子向低能級躍遷,最多可以放出3種不同頻率的光子
D. 圖4為天然放射現(xiàn)象中產(chǎn)生的三種射線在電場中偏轉(zhuǎn)情況,其中③線代表的射線穿透能力最強
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【題目】如圖所示,豎直放置在水平桌面上的氣缸開口向上,活塞的橫截面積S=15cm2、質(zhì)量m=1.2kg,與壓力傳感器接觸但不粘連:壓力傳感器位置固定不動。當缸內(nèi)氣體溫度t1=27℃時,力傳感器示數(shù)恰好為零;當缸內(nèi)氣體溫度升高至T2時,壓力傳感器的示數(shù)F=54N,不計氣缸與活塞之間的摩擦整個過程活塞和傳感器的位置不變,大氣壓強P=1.0×105Pa,重力加速度大小g=10m/s2,求
(1)溫度為t1=27℃時氣缸內(nèi)的壓強P1
(2)氣缸內(nèi)氣體的溫度T2。
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【題目】我國自行研制的C919大型客機在浦東機場首飛成功。設(shè)飛機在水平跑道上的滑跑是初速度為零的勻加速直線運動,當位移s=1.6×103m時才能達到起飛所要求的速度v=80m/s,已知飛機質(zhì)量m=7.0×104kg,滑跑時受到的阻力為自身重力的0.1倍,重力加速度取g=10m/s2,求飛機滑跑過程中,
(1)加速度a的大;
(2)驅(qū)動力做的功W;
(3)起飛瞬間驅(qū)動力的功率P。
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【題目】如圖,M、N是電壓U=10V的平行板電容器兩極板,與絕緣水平軌道CF相接,其中CD段光滑,DF段粗糙、長度x=1.0m。F點緊鄰半徑為R的絕緣圓簡(圖示為圓筒的橫截面),圓筒上開一小孔與圓心O在同一水平面上,圓筒內(nèi)存在磁感應(yīng)強度B=0.5T、方向垂直紙面向里的勻強磁場和方向豎直向下的勻強電場E。一質(zhì)量m=0.01kg、電荷量q=-0.02C的小球a從C點靜止釋放,運動到F點時與質(zhì)量為2m、不帶電的靜止小球b發(fā)生碰撞,碰撞后a球恰好返回D點,b球進入圓筒后在豎直面內(nèi)做圓周運動。不計空氣阻力,小球a、b均視為質(zhì)點,碰時兩球電量平分,小球a在DF段與軌道的動摩因數(shù)μ=0.2,重力加速度大小g=10m/s2。求
(1)圓筒內(nèi)電場強度的大;
(2)兩球碰撞時損失的能量;
(3)若b球進入圓筒后,與筒壁發(fā)生彈性碰撞,并從N點射出,則圓筒的半徑。
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