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如圖(),圓形線圈P靜止在水平桌面上,其正上方懸掛一相同的線圈Q,P和Q共軸,Q中通有變化電流,電流隨時間變化的規(guī)律如圖B.所示,P所受的重力為G,桌面對P的支持力為N,則
A.時刻N>G。
B.時刻N>G。
C.時刻N<G。
D.時刻N=G。
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兩木塊自左向右運動,現(xiàn)用高速攝影機在同一底片上多次曝光,記錄下木塊每次曝光時的位置,如圖所示,連續(xù)兩次曝光的時間間隔是相等的,由圖可知
A.在時刻以及時刻兩木塊速度相同。
B.在時刻兩木塊速度相同。
C.在時刻和時刻之間某瞬間兩木塊速度相同。
D.在時刻和時刻之間某瞬時兩木塊速度相同。
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如圖所示,長度相同的三根輕桿構成一個正三角形支架,在A處固定質量為2的小球,B處固定質量為的小球,支架懸掛在O點,可繞過O點并與支架所在平面相垂直的固定軸轉動,開始時OB與地面相垂直,放手后開始運動,在不計任何阻力的情況下,下列說法正確的是
A.A球到達最低點時速度為零。
B.A球機械能減少量等于B球機械能增加量。
C.B球向左擺動所能達到的最高位置應高于A球開始運動時的高度。
D.當支架從左向右回擺動時,A球一定能回到起始高度。
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在原子核物理中,研究核子與核子關聯(lián)的最有效途徑是“雙電荷交換反應”。這類反應的前半部分過程和下述力學模型類似,兩個小球A和B用輕質彈簧相連,在光滑的水平直軌道上處于靜止狀態(tài),在它們左邊有一垂直于軌道的固定擋板P,右邊有一小球C沿軌道以速度射向B球,如圖所示,C與B發(fā)生碰撞并立即結成一個整體D,在它們繼續(xù)向左運動的過程中,當彈簧長度變到最短時,長度突然被鎖定,不再改變,然后,A球與擋板P發(fā)生碰撞,碰后A、D都靜止不動,A與P接觸而不粘連,過一段時間,突然解除鎖定(鎖定及解除鎖定均無機械能損失),已知A、B、C三球的質量均為,
(1)球彈簧長度剛被鎖定后A球的速度。
(2)球在A球離開擋板P之后的運動過程中,彈簧的最大彈性勢能。
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如圖,兩個共軸的圓筒形金屬電極,外電極接地,其上均勻分布著平行于軸線的四條狹縫、、和,外筒的外半徑為,在圓筒之外的足夠大區(qū)域中有平行于軸線方向的均勻磁場,磁感強度的大小為B,在兩極間加上電壓,使兩圓筒之間的區(qū)域內有沿半徑向外的電場,一質量為、帶電量為的粒子,從緊靠內筒且正對狹縫的S點出發(fā),初速為零。如果該粒子經(jīng)過一段時間的運動之后恰好又回到出發(fā)點S,則兩電極之間的電壓U應是多少?(不計重力,整個裝置在直空中)
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2000年1月26日我國發(fā)射了一顆同步衛(wèi)星,其定點位置與東經(jīng)98°的經(jīng)線在同一平面內,若把甘肅省嘉峪關處的經(jīng)度和緯度近似取為東經(jīng)98°和北緯,已知地球半徑R、地球自轉周期T、地球表面重力加速度g(視為常量)和光速c。試求該同步衛(wèi)星發(fā)出的微波信號傳到嘉峪關處的接收站所需的時間(要求用題給的已知量的符號表示)。
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圖中是用電動砂輪打磨工件的裝置,砂輪的轉軸過圖中O點垂直于紙面,AB是一長度,質量的均勻剛性細桿,可繞過A端的固定軸在豎直面(圖中紙面)內無摩擦地轉動,工件C固定在AB桿上,其質量,工件的重心、工件與砂輪的接觸點P以及O點都在過AB中點的豎直線上,P到AB桿的垂直距離,AB桿始終處于水平位置,砂輪與工件之間的動摩擦因數(shù)
(1)當砂輪靜止時,要使工件對砂輪的壓力N,則施于B端豎直向下的力應是多大?
(2)當砂輪逆時針轉動時,要使工件對砂輪的壓力仍為N,則施于B端豎直向下的力應是多大?
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一小型發(fā)電機內的矩形線圈在勻強磁場中以恒定的角速度繞垂直于磁場方向的固定軸轉動,線圈匝數(shù),穿過每匝線圈的磁通量隨時間按正弦規(guī)律變化,如圖所示,發(fā)電機內阻,外電路電阻,已知感應電動勢的最大值,其中為穿過每匝線圈磁通量的最大值,求串聯(lián)在外電路中的交流電流表(內阻不計)的讀數(shù)。
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圖1為示波器面板,圖2為一信號源。
(1)若要觀測此信號源發(fā)出的正弦交流信號的波形,應將信號源的端與示波器面板上的 接線柱相連,端與 接線柱相連。
(2)若示波器所顯示的輸入波形如圖3所示,要將波形上移,應調節(jié)面板上的 旋鈕;要使此波形橫向展寬,應調節(jié) 旋鈕;要使屏上能夠顯示3個完整的波形,應調節(jié) 旋鈕。
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