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科目: 來源: 題型:

【題目】將閉合多匝線圈置于僅隨時間變化的磁場中,線圈平面與磁場方向垂直,關于線圈中產生的感應電動勢和感應電流,下列表述正確的是( )

A. 感應電動勢的大小與線圈的匝數無關

B. 穿過線圈的磁通量越大,感應電動勢越大

C. 穿過線圈的磁通量變化越快,感應電動勢越大

D. 感應電流產生的磁場方向與原磁場方向始終相同

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【題目】如圖,閉合線圈上方有一豎直放置的條形磁鐵,磁鐵的N極朝下.當磁鐵向下運動時(但未插入線圈內部)(  )

A. 線圈中感應電流的方向與圖中箭頭方向相同,磁鐵與線圈相互吸引

B. 線圈中感應電流的方向與圖中箭頭方向相同,磁鐵與線圈相互排斥

C. 線圈中感應電流的方向與圖中箭頭方向相反,磁鐵與線圈相互吸引

D. 線圈中感應電流的方向與圖中箭頭方向相反,磁鐵與線圈相互排斥

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【題目】如圖所示,吊于電梯天花板上的物體處于靜止狀態,下列說法中正確的是( )

A.繩對物體的拉力和物體對繩的拉力是一對作用力與反作用力

B.物體的重力和物體對繩的拉力是一對平衡力

C.物體的重力與繩對物體的拉力是一對作用力與反作用力

D.物體的重力的反作用力作用在繩上

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【題目】尋找地外生命一直是各國科學家不斷努力的目標,為了探測某行星上是否存在生命,可以向該行星發射一顆探測衛星,衛星繞行星做勻速圓周運動的半徑為R,衛星的質量為m,該行星質量為M,引力常量為G,問

(1)該衛星受到的向心力為多少?

(2)衛星的線速度大小為多少?

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【題目】一艘宇宙飛船飛近某一新發現的行星,并進入靠近該行星表面的圓形軌道繞行星數圈后.著陸于該行星,宇宙飛船備有下列器材:

A.精確秒表一只 B.彈簧秤一個 C.質量為m的物體一個 D.天平一臺

已知宇航員在繞行星過程中與著陸后各作了一次測量,依據所測量的數據,可求得該行星的質量M和半徑R(已知引力常量為G);

(1)兩次測量所選用的器材分別是上列器材中的 ______ (填寫宇母序號);

(2)兩次測量的方法及對應的物理量分別是 ______

(3)用測得的數據.求得該星球的質量M= ______ ,該星球的半徑R= ______

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【題目】如圖所示,MPQO為有界的豎直向下的勻強電場,電場強度為EACB為光滑固定的半圓形軌道,軌道半徑為RAB為其水平直徑的兩個端點,AC1/4圓弧,一個質量為m、電荷量為-q(q>0)的帶電小球,從A點正上方高為H處由靜止釋放,并從A點沿切線進入半圓形軌道.不計空氣阻力及一切摩擦,關于帶電小球的運動情況,下列說法正確的是( )

A. 小球一定能從B點離開軌道

B. 小球在AC部分可能做勻速圓周運動

C. 若小球能從B點離開,上升的高度一定小于H

D. 小球到達C點的速度可能為零

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【題目】如圖所示,在平面直角坐標系xOy的第四象限有垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應強度B=2.0 T。一質量為m=5.0×10-8 kg、電量為q=1. 0×10-6 C的帶電粒子從P點沿圖示方向以v=20 m/s的速度進入磁場,從x軸上的Q點離開磁場(Q點未畫出)。已知OP=30 cm,(粒子重力不計,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8),求:

(1) OQ的距離;

(2) 若粒子不能進入x軸上方,求磁感應強度B′滿足的條件。

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【題目】一艘宇宙飛船飛近某一新發現的行星,并進入靠近行星表面的圓形軌道繞行數圈后,著陸在該行星上.飛船上備有以下實驗器材:A.精確秒表一只;B.已知質量為m的物體一個;C.彈簧測力計一個;D.天平一臺(附砝碼).

已知宇航員在繞行時及著陸后各做了一次測量,依據測量數據,可求出該行星的半徑R及星球質量M(已知引力常量為G).

1)兩次測量所選用的器材分別為__________(用序號表示);

2)兩次測量的物理量分別是__________

3)用該數據寫出半徑R、質量M的表達式:R=_____M=_____

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【題目】2016年10月19日凌晨,“神舟十一號”載人飛船與距離地面343km的圓軌道上的“天宮二號”交會對接。已知地球半徑為R=6400km,萬有引力常量G=6.67×10-11N·m2/kg2,“天宮二號”繞地球飛行的周期為90分鐘,以下分析正確的是

A. “天宮二號”的發射速度應大于11.2km/s

B. “天宮二號”的向心加速度大于同步衛星的向心加速度

C. 由題中數據可以求得地球的平均密度

D. “神舟十一號”加速與“天宮二號”對接前應處于同一圓周軌道

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【題目】如圖所示,一帶電微粒質量為m、電荷量為q,從靜止開始經電壓為U1的電場加速后,水平進入兩平行金屬板間的偏轉電場中,微粒射出電場時的偏轉角為θ.已知偏轉電場中金屬板長L,兩板間距d,帶電微粒重力忽略不計.求:

1)帶電微粒進入偏轉電場時的速率v1

2)偏轉電場中兩金屬板間的電壓U2

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