1 . 如图,水平面内固定有平行长直金属导轨ab、cd和金属圆环;金属杆MN垂直导轨静止放置,金属杆OP一端在圆环圆心O处,另一端与圆环接触良好。水平导轨区域、圆环区域有等大反向的匀强磁场。OP绕O点逆时针匀速转动;闭合K,待MN匀速运动后,使OP停止转动并保持静止。已知磁感应强度大小为B,MN质量为m,OP的角速度为ω,OP长度、MN长度和平行导轨间距均为L,MN和OP的电阻阻值均为r,忽略其余电阻和一切摩擦,求:
(1)闭合K瞬间MN所受安培力大小和方向;
(2)MN匀速运动时的速度大小;
(3)从OP停止转动到MN停止运动的过程,MN产生的焦耳热。
(1)闭合K瞬间MN所受安培力大小和方向;
(2)MN匀速运动时的速度大小;
(3)从OP停止转动到MN停止运动的过程,MN产生的焦耳热。
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2 . 如图为某发电厂输电示意图,发电厂的输出电压为U,输电线的等效电阻为r,输电线路中的电流为I,理想变压器原、副线圈的匝数分别为n1、n2,则该变压器( )
A.输入电压为U | B.输入电压为Ir |
C.输出电压为![]() | D.输出电压为![]() |
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3 . 如图,光电管接入电路,用紫外线照射光电管阴极时,发生了光电效应,回路中形成电流。下列说法正确的是( )
A.电流方向为a→R→b |
B.电流方向为b→R→a |
C.光照时间越长,光电子的最大初动能越大 |
D.入射光光强增大,光电子的最大初动能增大 |
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4 . 如图,一辆汽车以恒定速率通过圆弧拱桥,N为桥面最高处,则汽车( )
A.在N处所受支持力大小大于其重力 |
B.在N处所受支持力大小等于其重力 |
C.从M到N过程所受支持力逐渐增大 |
D.从M到N过程所受支持力逐渐减小 |
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5 . 如图,将磁铁在回形针正上方缓慢靠近。回形针被吸离桌面后向上运动过程( )
A.加速度增大 | B.加速度不变 |
C.机械能增大 | D.机械能不变 |
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6 . 如图,在墙内或地面埋有一根通有恒定电流的长直导线。为探测该导线的走向,现用一个与灵敏电流计(图中未画出)串联的感应线圈进行探测,结果如下表。忽略地磁场的影响,则该导线可能的走向是( )
探测 | 灵敏电流计有无示数 | |
线圈平面平行于地面Oabc | 沿Oa方向平移 | 无 |
沿Oc方向平移 | 无 | |
线圈平面平行于墙面Oade | 沿Oa方向平移 | 有 |
沿Oe方向平移 | 无 |
A.Oa方向 | B.Ob方向 | C.Oc方向 | D.Oe方向 |
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7 . 如图,运动员先后将甲、乙两冰壶以相同的初速度从A点沿直线AO推离。若甲以加速度a1做匀减速运动后停在O点;乙先以加速度a2做匀减速运动,到达某位置,运动员开始刷冰面减小动摩擦因数,乙以加速度a3继续做匀减速运动并停在O点,则( )
A.a1<a2 | B.a1<a3 | C.a1>a3 | D.a2>a3 |
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8 . 如图是O为圆心、AB为直径的透明圆盘截面,一束激光从空气中平行AB由C点射入圆盘,在B点反射后从D点平行AB射出。已知圆盘半径和AC距离相等,则该圆盘对激光的折射率为( )
A.1.5 | B.2 | C.![]() | D.![]() |
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9 . 图(a)是水平放置的“硬币弹射器”装置简图,图(b)是其俯视图。滑槽内的撞板通过两橡皮绳与木板相连,其厚度与一个硬币的相同。滑槽出口端的“币仓”可叠放多个相同的硬币。撞板每次被拉动至同一位置后静止释放,与底层硬币发生弹性正碰;碰后,撞板立即被锁定,底层硬币被弹出,上一层硬币掉下补位。底层硬币被撞后在摩擦力作用下减速,最后平抛落到水平地面上。已知每个硬币质量为m,撞板质量为3m;每次撞板从静止释放到撞击硬币前瞬间,克服摩擦力做功为W,两橡皮绳对撞板做的总功为4W;忽略空气阻力,硬币不翻转。
(1)求撞板撞击硬币前瞬间,撞板的速度v;
(2)当“币仓”中仅有一个硬币时,硬币被撞击后到抛出过程,克服摩擦力做功Wf为其初动能的
,求
;
(3)已知“币仓”中有n(n≤10)个硬币时,底层硬币冲出滑槽过程中克服摩擦力做功为
;试讨论两次“币仓”中分别叠放多少个硬币时,可使底层硬币平抛的水平射程之比为
。
(1)求撞板撞击硬币前瞬间,撞板的速度v;
(2)当“币仓”中仅有一个硬币时,硬币被撞击后到抛出过程,克服摩擦力做功Wf为其初动能的
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/ba8930e9a26a52a6b09740c1dddbd40e.png)
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(3)已知“币仓”中有n(n≤10)个硬币时,底层硬币冲出滑槽过程中克服摩擦力做功为
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10 . 如图为某同学根据“马德堡半球模型”设计的实验。两个底面积相同的轻质圆筒,开口端紧密对接,圆筒内封闭气体的总体积为V0=28mL,其压强与大气压强相等,均为p0=1.0×105Pa。将注射器活塞推至针筒底部,通过细管与气阀连通;打开气阀,然后缓慢拉动活塞,当注射器内气体体积为
时停止拉动。已知圆筒的底面积
,装置气密性良好,圆筒形状与气体温度全程不变。
(1)求停止拉动活塞时圆筒内气体的压强p;
(2)关闭气阀,撤去注射器,求将两个圆筒沿轴线拉开的最小拉力F。
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(1)求停止拉动活塞时圆筒内气体的压强p;
(2)关闭气阀,撤去注射器,求将两个圆筒沿轴线拉开的最小拉力F。
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