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如图所示,光滑固定导轨M、N水平放置,两根导体棒P、Q平行放置于导轨上,形成一个...

如图所示,光滑固定导轨MN水平放置,两根导体棒PQ平行放置于导轨上,形成一个闭合回路,一条形磁铁从高处下落至接近回路时(   

A.PQ将相互靠拢

B.PQ将相互远离

C.磁铁的加速度仍为g

D.磁铁的加速度小于g

 

AD 【解析】 AB.当一条形磁铁从高处下落接近回路时,穿过回路的磁通量增加,根据楞次定律:感应电流的磁场总是阻碍磁通量的变化,可知,P、Q将互相靠拢,回路的面积减小一点,起到阻碍原磁通量增加的作用,故B错误,A正确; CD.由于磁铁受到向上的阻力作用,所以合力小于重力,磁铁的加速度一定小于g,故C错误,D正确.  
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考点分析:
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某空间存在匀强磁场和匀强电场。一个带电粒子(不计重力)以一定初速度射入该空间后,做匀速直线运动;若仅撤除电场,则该粒子做匀速圆周运动,下列因素与完成上述两类运动无关的是

A. 磁场和电场的方向

B. 磁场和电场的强弱

C. 粒子的电性和电量

D. 粒子入射时的速度

 

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在电磁学发展过程中,许多科学家做出了贡献,下列说法中符合物理学发展史的是(  )

A.奥斯特发现了点电荷的相互作用规律

B.库伦发现了电流的磁效应

C.安培通过实验研究,发现了电流周围存在磁场

D.法拉第最早引入电场的概念,并发现了磁场产生电流的条件和规律

 

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如图所示,长L=10m的水平传送带以速度v=8m/s匀速运动。质量分别为2mm的小物块PQ,用不可伸长的轻质细绳,通过固定光滑小环C相连。小物块P放在传送带的最左端,恰好处于静止状态,CP间的细绳水平。现在P上固定一质量为2m的小物块(图中未画出),整体将沿传送带运动,已知QC间距大于10 m,重力加速度g10m/s2.求:

 

(1)小物块P与传送带间的动摩擦因数;

(2)小物块P从传送带左端运动到右端的时间;

(3)当小物块P运动到某位置S(图中末画出)时将细绳剪断,小物块P到达传送带最右端时刚好与传送带共速,求位置S距传送带右端的距离。

 

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如图所示为水上滑梯的简化图,倾角θ37°的斜滑道AB与水平滑道BC平滑连接,起点A距水面的高度H4.0 m,滑道末端C距水面的高度h1.0m.玩耍的小孩从A处无初速滑下,从C处离开.将小孩视为质点,小孩与滑道各处的动摩擦因数μ0.125,重力加速度g10 m/s2cos37°0.8sin37°0.6,求:

1)小孩沿斜滑道AB下滑时加速度a的大小.

2)为使小孩滑到C点时速度v不超过5 ms,水平滑道BC的长度d至少为多少?

 

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如图所示,质量M=2kg的物块A放在水平地面上,滑轮固定在天花板上,细绳跨过滑轮,一端与物块A连接,另一端悬挂质量m=1kg的物块B,细绳竖直,AB处于静止状态。现对物体A施加向左的水平外力F,使A沿水平面向左缓慢移动。物块A刚开始移动时水平外力F13N,不计绳与滑轮间的摩擦,重力加速度g10 m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,求:

(1)物块A与水平地面间的动摩擦因数μ

(2)当连接物块A的细绳与竖直方向的夹角β=37°时,水平外力F2的大小。(已知sin37°=0.6cos37°=0.8)

 

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