【題目】豎直平面內有兩個半徑不同的半圓形光滑軌道,如圖所示,A、M、B三點位于同一水平面上,C、D分別為兩軌道的最低點,將兩個相同的小球分別從A、B處同時無初速釋放,則關于兩球到達C、D時,兩球( )
A.速度相等
B.加速度相等
C.對軌道的壓力相等
D.機械能相等
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【題目】如圖所示,在桌面上有一倒立的玻璃圓錐,其頂點O恰好與桌面接觸,圓錐的軸線PO與桌面垂直,過軸線的截面為等腰三角形,底角為30°,腰長為a。有一與圓錐底面大小相同的圓柱形平行光束恰好全部垂直入射到圓錐的底面上。已知玻璃的折射率為,真空中光速為c。求:
①由圓錐底面半徑PQ中點A入射的光線,從A點到達桌面的傳播時間;
②若保持圓錐玻璃位置不變,將桌面向下平移(桌面足夠大),平移距離為多少時,桌面上會出現(xiàn)最小光斑,并計算其面積。
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【題目】如圖所示,匝數(shù)為N,內阻為r的矩形線圈abcd在勻強磁場中繞垂直于磁場的bc邊以角速度ω勻速轉動,其線圈中感應電動勢的峰值為Em,閉合回路中兩只完全相同的燈泡均能正常發(fā)光,此時它們的電阻均為R.則( 。
A.從圖中位置開始計時,感應電動勢瞬時表達式為e=Emsinωt
B.穿過線圈的最大磁通量為
C.從圖中位置開始計時,四分之一周期內通過燈泡A1的電量為
D.增大角速度ω時,燈泡A1變暗,A2變亮
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【題目】如圖,在光滑水平面上建立平面直角坐標系xOy,第Ⅰ象限存在垂直于水平面的勻強磁場(圖中未畫出),一質量為m、電荷量為q的小球由坐標原點O處以速度v0沿y軸正方向射入磁場,一段時間后,小球與靜止于A點的質量也為m但不帶電的另一小球發(fā)生碰撞,并粘為一體,A點與原點O相距L,OA與x軸正方向的夾角為30°。
(1)求磁感應強度B的大。
(2)兩球碰撞后是否仍沿原來的的軌跡運動?試論證;
(3)求小球從O點射出到離開磁場所經歷的時間t。
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【題目】通電導線之間存在安培力的作用,若把電流I1對電流I2的安培力大小記為,電流對電流I1的安培力大小記作;電流在導線2處產生的磁感應強度,電流在導線1處產生的磁感應強度( 。
A.若,則
B.無論、如何變化,始終與相等
C.兩個安培力、性質相同,大小相等,方向相反
D.把兩導線置于光滑水平面上由靜止釋放(不計其它作用力),當導線1的加速度較大,則可斷定I2>I1
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【題目】如圖甲所示為風力發(fā)電的簡易模型。在風力的作用下,風葉帶動與其固定在一起的磁鐵轉動,轉速與風速成正比。若某一風速時,線圈中產生的正弦式電流如圖乙所示。下列說法正確的是( )
A.電流的表達式為i=0.6sin10πt(A)
B.磁鐵的轉速為10 r/s
C.風速加倍時電流的表達式為i=1.2sin10πt(A)
D.風速加倍時線圈中電流的有效值為A
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【題目】如圖甲所示,水平直線下方有豎直向上的勻強電場,場強;現(xiàn)將一重力不計、比荷的正電荷從電場中的點由靜止釋放,經過后,通過上的P點進入其上方的勻強磁場。磁場垂直于紙面向外,從電荷第一次通過時開始計時,磁感應強度按圖乙所示規(guī)律周期性變化。求:
(1)電荷進入磁場時的速度;
(2)圖乙中t=2×10-5s時刻電荷與P點的距離;
(3)如果在P點右方d= 110cm處有一垂直于MN的足夠大的擋板,求電荷從O點出發(fā)運動到撞擊擋板所需的時間。
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【題目】如圖,半徑為R的圓是一圓柱形勻強磁場區(qū)域的橫截面(紙面),磁感應強度大小為B,方向垂直于紙面向外.一電荷量為q(q>0)、質量為m的粒子沿平行于直徑ab的方向射入磁場區(qū)域,射入點與ab的距離為.已知粒子射出磁場與射入磁場時運動方向間的夾角為60°,則粒子的速率為(不計重力)( )
A.B.C.D.
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【題目】物理學的重大發(fā)現(xiàn)中科學家們總結出了許多物理學方法,如理想實驗法.控制變量法等。以下關于物理學研究方法的敘述正確的是( )
①根據(jù)平均速度的定義式,當趨近于零時,就可以表示物體在t時刻的瞬時速度,該定義運用了極限思想法
②在不需要考慮物體本身的大小和形狀時,用質點來代替物體的方法運用了假設法
③在實驗探究加速度與力、質量的關系時,運用了控制變量法
④推導勻變速直線運動位移公式時,把整個運動過程等分很多小段,然后將各小段位移相加,運用了微元法
A. ②③④ B. ①③④ C. ①②③ D. ①②④
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