【題目】如圖所示,PM、QN是兩根光滑圓弧導軌,圓弧半徑為d、間距為L,最低點M、N在同一水平高度,導軌電阻不計,在其上端連有一阻值為R的電阻,整個裝置處于豎直向上的勻強磁場中,磁感應強度大小為B。現有一根長度稍大于L、質量為m、阻值為R的金屬棒,從導軌的頂端PQ處由靜止開始下滑,到達底端MN時對導軌的壓力為2mg,求:
(1)金屬棒到達導軌底端MN時電阻R兩端的電壓;
(2)金屬棒從導軌頂端PQ下滑到底端MN過程中,電阻R產生的熱量;
(3)金屬棒從導軌頂端PQ下滑到底端MN過程中,通過電阻R的電荷量。
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【題目】氣墊導軌是利用氣泵使帶孔的導軌與滑塊之間形成“氣墊”,使滑塊懸浮在導軌上,滑塊在導軌上運動時可不計摩擦,現用帶豎直擋板C、D的氣墊導軌和滑塊A、B驗證動量守恒定律,實驗裝置如圖所示,有以下實驗步驟:
A.松開手的同時,記錄滑塊A、B運動時間的計時器開始工作,當A、B滑塊分別碰撞C、D擋板時計時器結束計時,記下A、B分別到達C、D的運動時間t1和t2;
B.在A、B間水平放入一個輕彈簧(長度忽略不計),用手壓住A、B使彈簧壓縮,放置在氣墊導軌上,并讓它靜止在某個位置;
C.給導軌送氣,調整氣墊導軌,使導軌處于水平;
D.讀出初始時滑塊A檔板C的距離L1和滑塊B到擋板D的距離L2;
E.______ .
(1)將實驗步驟補充完整.
(2)實驗步驟補充完整后,正確的順序是______ .
(3)利用上述測量的實驗數據,驗證動量守恒定律的表達式是______ .
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【題目】如圖所示,一條河岸筆直的河流水速恒定,甲、乙兩小船同時從河岸的A點沿與河岸均為角的兩個不同方向渡河。已知兩小船在靜水中航行的速度大小相等,則( )
A. 甲先到過對岸 B. 乙先到達對岸
C. 渡河過程中,甲的位移小于乙的位移 D. 渡河過程中,甲的位移大于乙的位移
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【題目】用繩系一個小球,使它在光滑水平桌面上繞O點做勻速圓周運動.小球運動到A點時繩突然斷裂,則此后小球將( )
A. 沿軌跡1運動
B. 沿軌跡2運動
C. 沿軌跡3運動
D. 沿軌跡4運動
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【題目】如圖甲所示,一對光滑平行金屬導軌與水平面成α角,兩導軌的間距為L,兩導軌頂端接有電源,將一根質量為m的直導體棒ab垂直放在兩導軌上。已知通過導體棒的電流大小恒為I,方向由a到b,圖乙為沿a→b方向觀察的側視圖。若重力加速度為g,在兩導軌間加一豎直向上的勻強磁場,使導體棒在導軌上保持靜止。
(1)求出導體棒所受的安培力大小;
(2)保持通過導體棒的電流不變,改變兩導軌間的磁場方向,導體棒在導軌上仍保持靜止,試求磁感應強度B的最小值及此時的方向。
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【題目】波粒二象性是微觀世界的基本特征,以下說法正確的是( )
A. 光電效應現象揭示了光的波動性
B. 熱中子束射到晶體上產生的衍射圖樣說明中子具有波動性
C. 黑體輻射的實驗規律可用光的波動性解釋
D. 動能相等的質子和電子,它們的德布羅意波長也相等
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【題目】2018年2月12日13時03分,我國以“一箭雙星”方式成功發射第二十八、二十九顆北斗導航衛星。這兩顆衛星在同一軌道上繞地心做勻速圓周運動,如圖所示,某時刻衛星28和衛星29分別位于軌道上的A、B兩位置(衛星與地球連線的夾角為θ)。若兩衛星均按順時針方向運行,地球表面處的重力加速度為g,地球半徑為R,軌道半徑為r。則下列說法正確的是
A. 地球對衛星28和衛星29的萬有引力大小相等
B. 衛星28運動的速率大于衛星29的速率
C. 衛星28由位置A運動到位置B所需的時間為
D. 若衛星28加速,則一定能追上衛星29
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【題目】經長期觀測,人們在宇宙中已經發現了“雙星系統”。“雙星系統”由相距較近的恒星組成,每個恒星的半徑遠小于兩個恒星之間的距離,而且雙星系統一般遠離其他天體,它們在相互間的萬有引力作用下,繞某一點做勻速圓周運動,如圖所示為某一雙星系統,A星球的質量為,B星球的質量為
,它們中心之間的距離為L,引力常量為G,則下列說法正確的是
A. A星球的軌道半徑為
B. B星球的軌道半徑為
C. 雙星運行的周期為
D. 若近似認為B星球繞A星球中心做圓周運動,則B星球的運行周期為
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【題目】我國的動車技術已達世界水平,“高鐵出海”將在我國“一帶一路”戰略構想中占據重要一席.某輛動車重達640噸,最高時速為225km/h,發動機的額定輸出功率為4×107W.假設該動車均在平直路面行駛,受到的阻力f與速度V成正比,即f=kV( )
A. 動車的最大牽引力為6.4×105N
B. 在額定輸出功率下時速為180km/h時,動車的加速度為0.40m/s2
C. 以最高時速一半的速度勻速行駛時,動車發動機的輸出功率為1×107W
D. 以最高時速一半的速度勻速行駛時,動車所受阻力為3.2×105N
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