学进去-教育应平等而普惠
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如图,光滑绝缘水平桌面上有两个相邻的匀强磁场区域,区域I的宽度为,磁场竖直向下,磁感应强度大小为;区域II的宽度为,磁场竖直向上,磁感应强度大小为。区域I的左边有一质量为M=4kg的“工”形导体框McNQdPcd边与磁场边界平行,cd边长度为L=1m,导体框的电阻忽略不计。一长度为L=1m、电阻为R=2Ω、质量为m=2kg的导体棒平行于cd边静置于导体框上,两者间的动摩擦因数为μ=0.6.现用水平向右的恒力拉导体棒,经过一段时间后,导体棒恰好能够匀速进入区域I。又经过一段时间后,导体棒离开区域I时,导体框cd边恰好进入区域I,此时水平向右的恒力变为。再经过一段时间后,导体棒离开区域II。已知导体棒与导体框始终保持良好接触,重力加速度大小取。求:
(1)导体棒和导体框均未进入磁场前各自的加速度大小;
(2)导体棒刚进入区域I时的速度大小和导体框cd边刚进入区域I时的速度大小;
(3)导体棒刚离开区域II时,导体棒和导体框的速度大小。

类型:解答题
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如图所示,间距为L的足够长光滑导轨水平放置,导轨左侧连接一定值电阻R,导轨所在区域存在磁感应强度为B、竖直向下的匀强磁场。垂直导轨放置的导体棒ab在水平外力F作用下由静止开始运动,Ft变化的规律如图乙所示。已知在时间内,导体棒加速度恒定,运动过程中,导体棒始终与导轨垂直且接触良好,棒和导轨的电阻不计,乙图中均为已知量。下列说法正确的是(  )

A.以后,导体棒先做加速度逐渐减小的加速运动,后做匀速直线运动
B.以后,导体棒的最大速度为
C.时间内,通过导体棒横截面的电荷量为
D.时间内,导体棒的加速度大小为
类型:多选题(新)
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一起重装置把静置于地面上的重物竖直向上提升的过程中,功率随时间变化的P-t图像如图所示。在t=1s时,重物上升的速度达到最大速度的一半,在t=3s时,达到最大速度。在t=6s时,重物再次匀速上升,取,不计一切阻力。下列说法正确的是(  )

   

A.重物的质量为4kg
B.在t=1s时,重物加速度大小
C.0~6s时间内,重物上升的高度h=85m
D.在4~6s时间内,重物做加速度逐渐增大的减速运动
类型:选择题
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如图所示,在坐标系中,以为圆心、半径为的圆形区域内存在方向垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度;垂直于轴放置一个长为的粒子速度控制装置,其左端坐标为;进入的粒子会从进入点以相同的速率反方向回到磁场,不考虑粒子在速度控制装置中的运动时间及路程。在处放置与轴垂直,长为的收集板。收集板可垂直于轴上下移动,达到收集板上的粒子全部被收集并形成电流。在点放有一放射源,可在第一象限与第四象限内以相同的速率、均匀的以不同方向发射粒子。粒子的质量为,电量,射出时的初速度。不计粒子所受重力及粒子间的相互作用力,不考虑板的边缘效应。求:
(1)沿轴正方向射入的粒子第一次从磁场中射出的坐标?
(2)沿轴正方向射入的粒子在磁场中运动的总时间?
(3)粒子沿与轴正方向成角射入,最终射出磁场区域,试推导此过程的总路程与的关系式。
(4)垂直于轴上下移动收集板,电流表示数的最大值为,则发射源单位时间内射出的粒子个数为多少?

类型:解答题
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为了比较发电机与电动机的异同,物理老师设计了如图所示的装置,来帮助同学们理解发电机与电动机的工作原理。与水平面成角度的平行长直金属轨道,间距为,处在匀强磁场中,磁感应强度大小为,方向垂直轨道平面向上,质量为的金属导体棒垂直于轨道水平放在轨道上,与轨道接触良好,金属导体棒在轨道间电阻为,金属棒与轨道之间摩擦因素为。图中电源的电动势为、内阻为,定值电阻为。(
(1)闭合电键,断开电键,金属棒由静止释放,请判断感应电流方向。
(2)闭合电键,断开电键,金属棒由静止释放,求金属棒能到达的最大速度。
(3)闭合电键,断开电键,经过时间金属棒由静止到达最大速度,求此过程金属棒的运动距离。
(4)断开电键,闭合电键,金属棒从静止开始向上运动,求向上运动的最大速度。

类型:解答题
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某种弹射装置的结构如图所示,该装置由三部分组成,传送带左边是足够长的光滑水平面,一轻质弹簧左端固定,右端连接着质量的物块A。装置的中间是水平传送带,它与左右两边的台面等高,并能平滑对接。传送带的皮带轮逆时针匀速转动,使传送带上表面以匀速运动。传送带的右边是一半径、位于竖直平面内的光滑圆轨道。质量的物块B从圆轨道的最高处由静止释放。已知物块B与传送带之间的动摩擦因数,传送带两轴之间的距离。设物块A、B之间发生的是正对弹性碰撞,第一次碰撞前,物块A静止,。求:
(1)物块B滑到圆轨道的最低点时对轨道的压力大小;
(2)物块B第一次经过传送带末端点时的速度;
(3)物块B与物块A第一次碰撞后弹簧的最大弹性势能;
(4)如果物块A、B每次碰撞后,物块A再回到平衡位置时弹簧都会被立即锁定,而当它们再次碰撞前锁定被解除,求物块B经第一次与物块A碰撞后在传送带上运动的总时间。

类型:解答题
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半圆形玻璃砖的横截面如图所示,点为圆心,为直径的垂线,足够大的光屏与直径垂直并接触于点。一束含两种不同频率的激光束沿半径方向射入圆心点,当入射光线与夹角,光屏上恰好出现两个光斑。则下列说法正确的是(  )

A.光束有两种色光
B.频率较小的激光折射率
C.当角逐渐变大的过程中,光线产生的光斑逐渐变暗
D.若垂直,则入射光线逆时针转动一个极小角度,两光斑向点移动相同的距离
类型:选择题
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如图所示为一周期为T的理想振荡电路,已充电的平行板电容器两极板水平放置。电路中开关断开时,极板间有一带负电灰尘(图中未画出)恰好静止。若不计带电灰尘对电路的影响,不考虑灰尘碰到极板后的运动,重力加速度为。当电路中的开关闭合以后,则(  )

A.在最初的时间内,电流方向为顺时针
B.灰尘将在两极板间做往复运动
C.灰尘加速度方向不可能向上
D.电场能最大时灰尘的加速度一定为零
类型:选择题
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2022年北京成功举办了第24届冬奥会,其中的跳台滑雪是一个极具观赏性的项目。如图甲所示为运动员跳台滑雪运动瞬间,运动过程示意图如图乙所示。运动员从助滑雪道上由静止开始滑下,到达点后水平飞出,落到滑道上的点,运动员在运动轨迹上的点时离轨道最远。设运动员从与从的运动时间分别为(忽略空气阻力,运动员可视为质点),下列说法正确的是(  )

A.
B.运动员在轨迹上的点时速度方向与轨道不平行
C.若运动员离开点的速度加倍,落在斜面上时,运动员的速度方向不变
D.若运动员离开点的速度加倍,则落在斜面上的点与的距离也加倍
类型:选择题
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一回旋加速器D形电极圆周的最大半径为60cm,两D形电极间的距离为1.0cm,加速电压为,其间电场是匀强电场。用它来加速质量为、电荷量为的质子,把质子从静止加速到最大能量所需的时间约为(  )
A.B.C.D.
类型:选择题
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