【題目】如圖所示,兩平行金屬導軌間的距離L=0.40m,金屬導軌所在的平面與水平面夾角θ=37,在導軌所在平面內,分布著磁感應強度B=0.50T、方向垂直于導軌所在平面的勻強磁場。金屬導軌的一端接有電動勢E=4.5V、內阻r=0.50Ω的直流電源,F(xiàn)把一個質量m=0.04kg的導體棒ab放在金屬導軌上,導體棒恰好靜止。導體棒與金屬導軌垂直、且接觸良好,導體棒與金屬導軌接觸的兩點間的電阻R0=2.5Ω,金屬導軌電阻不計,g取10m/s2。已知sin37=0.60,cos37=0.80,求:
(1)通過導體棒的電流;
(2)導體棒受到的安培力大小和方向;
(3)導體棒受到的靜摩擦力。
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【題目】如圖所示,有一水平傳送帶以2m/s的速度順時針勻速運動,現(xiàn)將一物體輕輕放在傳送帶的左端上,若物體與傳送帶間的動摩擦因數(shù)為μ=0.5,已知傳送帶左、右端間的距離為10m,物體可視為質點,g=10m/s2 , 則( )
A.傳送帶將該物體傳送到傳送帶右端所需時間為5s
B.傳送帶將該物體傳送到傳送帶右端所需時間為5.2s
C.傳送帶將該物體傳送到傳送帶右端所需時間為2s
D.物體到達傳送帶右端時的速度為10m/s
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【題目】1930年勞倫斯制成了世界上第一臺回旋加速器,其原理如圖所示,核心部分為兩個銅質D形盒D1、D2構成,其間留有空隙,將其置于勻強磁場中,兩盒分別與高頻電源相連,下列說法正確的是
A. 粒子被加速后的最大動能隨加速電場電壓的增大而增大
B. 離子由加速器的邊緣進入加速器
C. 電場變化周期由粒子的質量、電荷量和磁感應強度決定
D. 為使被加速的粒子獲得的動能增加為原來的4倍,可只調節(jié)D形盒的半徑增大為原來的2倍
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【題目】有一個直流電動機,把它接入0.2V電壓的電路中電機不轉,測得流過電動機的電流是0.4A;若把電動機接入2.0V電壓的電路中,正常工作時的電流是1.0A,此時,電動機的輸出功率是P出;如果在電動機正常工作時,轉子突然被卡住,電動機的發(fā)熱功率是P熱,則( )
A. P出=2W,P熱=0.5W B. P出=1.5W,P熱=8W
C. P出=2W,P熱=8W D. P出=1.5W,P熱=0.5W
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【題目】某實驗小組在做“驗證牛頓第二定律”實驗中.
(1)在閉合電鍵之前,甲同學將實驗器材組裝成圖甲所示.請指出該裝置中的錯誤或不妥之處(只要答出其中的兩點即可):____________;_____________.
(2)乙同學將上述裝置調整正確后進行實驗,在實驗中得到如圖乙所示的一條紙帶,圖中相鄰兩計數(shù)點之間還有四個點沒有畫出,由圖中的數(shù)據(jù)可計算得小車加速度為_______m/s2.(保留兩位有效數(shù)字)
(3)丙同學在利用上述調整好的裝置進行實驗中,保持砂和砂桶的總質量不變,小車自身的質量為M且保持不變,改變小車中砝碼的質量m,并測出小車中放不同砝碼時所對應的加速度a,以m為橫坐標, 為縱坐標,在坐標紙上作出如圖丙所示的關系圖線,圖中縱軸上的截距為b,則小車受到的拉力大小為_____________.
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【題目】據(jù)報道“神舟”九號載人飛船將于2012年6月至8月?lián)駲C發(fā)射,與繞地球做勻速圓周運動的“天宮一號”目標飛行器進行交會對接。對接前“神舟”九號載人飛船先繞地球做半徑較小的勻速圓周運動,如圖所示。對接前“神舟”九號的
A. 向心加速度大于“天宮一號”的向心加速度
B. 運行速率小于“天宮一號”的速率
C. 角速度小于“天宮一號”的角速度
D. 運行周期小于“天宮一號”的周期
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【題目】如圖所示,可以看作質點的小球從末端水平的圓弧軌道上最高點由靜止開始沿軌道下滑,并沿水平方向拋出,小球拋出后落在斜面上。已知軌道高度為h,斜面的傾角為θ=30°,斜面上端與小球拋出點在同一水平面上,下端與拋出點在同一豎直線上,斜面長度為3h,斜面上M、N兩點將斜面長度等分為三段?諝庾枇Σ挥嫞亓铀俣葹間。若小球落在斜面上M點,則( )
A. 小球在空中飛行時間為
B. 小球拋出的速度為
C. 小球從軌道上最高點釋放到落在斜面上M點的過程中重力做功為mgh
D. 小球從軌道上最高點釋放到落到斜面上M點的過程中克服摩擦力做的功為
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【題目】如圖所示,水平放置的平行板電容器,上板帶負電,下板帶正電,帶電小球以速度v0水平射入電場,且沿下板邊緣飛出,若下板不動,將上板上移一小段距離,小球仍以相同的速度v0從原處飛入,則帶電小球
A. 將打在下板中央
B. 仍沿原軌跡由下板邊緣飛出
C. 不發(fā)生偏轉,沿直線運動
D. 若上板不動,將下板上移一段距離,小球可能打在下板的中央
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