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          50条信息

            • 1.

              如图所示,两水平放置的金属板相距为\(d\),用导线与一个\(n\)匝线圈连接,线圈置于方向竖直向上的变化磁场中\(.\)若金属板间有一质量\(m\)、带电荷量\(+\)\(q\)的微粒恰好处于平衡状态,则磁场的变化情况是________,磁通量的变化率为________。

            • 2.

              如图,在地面上固定一个质量为\(M\)的竖直木杆,一个质量为\(m\)的人以加速度\(a\)沿杆匀加速向上爬,经时间\(t\),速度由零增加到\(v\),在上述过程中,地面对木杆的支持力的冲量为________.

            • 3.

              如图所示,质量为\(m\)的带正电的小球能沿竖直的绝缘墙竖直下滑,磁感应强度为\(B\)的匀强磁场方向水平,并与小球运动方向垂直\(.\)若小球电荷量为\(q\),球与墙间的动摩擦因数为\(μ\),则小球下滑的最大速度为__________,最大加速度为__________。

            • 4.

              一位质量为\(60kg\)的同学为了表演“轻功”,他用打气筒给\(4\)只相同的气球充以相等质量的空气\((\)可视为理想气体\()\),然后将这\(4\)只气球以相同的方式放在水平放置的木板上,在气球的上方放置一轻质塑料板,如图\(1\)所示.


              \((1)\)关于气球内气体的压强,下列说法正确的是          .

              A.大于大气压强                    

              B.是由于气体重力而产生的

              C.是由于气体分子之间的斥力而产生的   

              D.是由于大量气体分子的碰撞而产生的

              \((2)\)在这位同学慢慢站上轻质塑料板正中间位置的过程中,球内气体温度可视为不变\(.\)下列说法正确的是         

              A.球内气体体积变大    \(B.\)球内气体体积变小

              C.球内气体内能变大    \(D.\)球内气体内能不变

              \((3)\)为了估算气球内气体的压强,这位同学在气球的外表面涂上颜料,在轻质塑料板面向气球一侧的表面贴上间距为\(2.0cm\)的方格纸\(.\)表演结束后,留下气球与方格纸接触部分的“印迹”,如图\(2\)所示\(.\)若表演时大气压强为\(1.013×10^{5}Pa\),取\(g=10m/s^{2}\),则气球内气体的压强为         \(Pa.(\)保留\(4\)位有效数字\()\)

            • 5.

              \((1)\)如图所示,点电荷\(A\)、\(B\)带电量分别为\(3.0×10^{-8}C\)和\(-2.4×10^{-8}C\),彼此相距\(6cm\),若在两点电荷连线中点\(O\)处放一个半径为\(1cm\)的金属球壳,则球壳上的感应电荷在\(O\)处的场强大小__________\(N/C\),方向___________。

              \((2)\)如图所示,一个质量\(m=30g\),带电荷量为\(-1.7×10^{-8}C\)的半径极小的小球,用丝线悬挂在某匀强电场中\((\)电场线与水平面平行\()\),当小球静止时,测得悬线与竖直线夹角为\(30º\),由此可知该匀强电场场强方向为___________,电场强度的大小\(E=\)___________\(N/C\),若将小球的带电量减半后再利用上述方法,测量出的场强大小和原来场强比___________。\((\)填“不变”,“增大”或“减小”\()(g\)取\(10m/s^{2})\)

            • 6.

              如图所示,重为\(200N\)的\(A\)木块放在水平桌面上静止不动,桌面与木块之间的动摩擦因数\(μ=0.1.\)现将重为\(15N\)的\(B\)物体通过轻质细绳,跨过定滑轮与\(A\)木块连结在一起,则水平桌面与\(A\)之间的摩擦力大小为 ______\( N.\)当\(B\)物体的重量变为\(30N\),则水平桌面与\(A\)之间的摩擦力大小变为 ______\( N.(\)设最大静摩擦力等于滑动摩擦力\()\)

            • 7.

              如图所示,竖直平面内有两根相距为\(L\)电阻不计的光滑平行金属杆轨道,轨道与水平放置的平行金属板相连,极板距离为\(d\),轨道间有垂直轨道平面向里磁感应强度为\(B\)的匀强磁场,一电阻为\(R\)与轨道接触良好的金属杆在轨道上匀速滑动时,极板间一电量为\(q\)质量为\(m\)的带正电粒子恰好静止,则杆的运动方向为_________,速度大小为__________。

            • 8.

              已知地球中心与月球中心的距离为\(3.84×10^{5}km\),地球质量大约是月球质量的\(81\)倍,则物体在地月连线上,距月球中心__________\(km\)处能保持相对平衡。

            • 9.

              \((1)\)如图为自行车传动系统的部分等效图,\(a\)、\(b\)、\(c\)是三个传动轮边缘上的点,\(b\)、\(c\)所在的两轮固定在同一轴上。转动过程中,传动链条不打滑,\(a\)、\(b\)、\(c\)三点所在轮半径分别为\({{r}_{a}}\)、\({{r}_{b}}\)、\({{r}_{c}}\),且\({{r}_{c}} > {{r}_{a}} > {{r}_{b}}\)。则三个点的角速度\({{\omega }_{{a}}}\)、\({{\omega }_{b}}\)、\({{\omega }_{c}}\)大小关系_________;线速度\({{v}_{a}}\)、\({{v}_{b}}\)、\({{v}_{c}}\)大小关系_________________。\((\)用“\( > \)、\(=\)”符号排序\()\)


              \((2)\)如图所示,完全相同的两小球\(A\)、\(B\)质量\(m\)均为\(1kg\)。用长\(L=0.8 m\)的细绳悬于以\(v=4 m/s\)向右匀速运动的小车顶部,两球分别与小车前后壁接触,由于某种原因,小车突然停止运动,此时悬线对小球的拉力大小分别是\({{F}_{A}}=\) __________\(N\)和\({{F}_{B}}=\) ___________\(N\)。\((\)\(g\)取\(10m/s^{2})\)

            • 10. 如图所示,将边长为 \(L\)、总电阻为 \(R\)的正方形闭合线圈,从磁感强度为 \(B\)的匀强磁场中以速度 \(v\)匀速拉出\((\)磁场方向,垂直线圈平面\()\)


              \((1)\)拉力\(F\)的功率\(P_{F}\)\(=\)       \(.\) 

              \((2)\)通过导线截面的电量\(q\)\(=\)        

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