【题目】如图所示灯LA、LB完全相同,带铁芯的线圈L的电阻可忽略.则( )
A. S闭合的瞬间,LA、LB同时发光,接着LA变暗,LB更亮,最后LA熄灭
B. S闭合瞬间,LA不亮,LB立即亮
C. S闭合瞬间,LA、LB都不立即亮
D. 稳定后再断开S的瞬间,LB熄灭,LA比LB(原先亮度)更亮
【答案】A
【解析】ABC:S接通的瞬间,线圈L支路中电流从无到有发生变化,因此,线圈L中产生的自感电动势阻碍电流增加.由于有铁芯,自感系数较大,对电流的阻碍作用也就很强,所以S接通的瞬间线圈L中的电流非常小,电流几乎全部流过LA,所以LA、LB会同时亮。当L中电流稳定时,感应电动势消失,线圈的电阻可忽略,对LA起到“短路”作用,因此,LA便熄灭。这时电路的总电阻比刚接通时小,由恒定电流知识可知,LB会比以前更亮.故A项正确,BC两项错误。
D:稳定后断开S前,流过L和LB的电流相等,断开S后,线圈L和LA组成回路,由于自感电动势,线圈L的电流逐渐减小,LA不会比LB更亮。故D项错误。
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【题目】如图为一质点做直线运动的v﹣t图象,下列说法正确是( )
A. 在18s~22s时间内,质点的位移为24m
B. 18秒时质点速度反向
C. 整个过程中,E点处质点离出发点最远
D. 整个过程中,CE段的加速度最大
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【题目】如图所示,长为L=8m,质量M=6kg的长木板放置于光滑的水平面上,其左端有一大小可忽略,质量为m=2㎏的物块,物块与木板间的动摩擦因数为0.3,开始时物块与木板都处于静止状态,现对物块施加F=10N,方向水平向右的恒定拉力,求:(g=10m/s)
(1)小物块的加速度;
(2)物块从木板左端运动到右端经历的时间。
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【题目】图甲所示是一个水平传送带,图乙所示是一个倾角的传送带,两传送带的长度相同。将一个物块由静止放在水平传送带的左端,传送带以大小为5m/s的速度向右做匀速运动,物块经过2.4s,物块到达传送带的右端,物块和两传送带之间的动摩擦因数均为0.25,取。
(1)求传送带的长度;
(2)图乙中,传送带以大小为4m/s的速度沿斜面向下做匀速直线运动。将一物块由静止放在该传送带的顶端,求物块运动到传送带的底端所用的时间。(结果可保留根号)
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【题目】空间有一沿x轴对称分布的电场,设电场方向沿x轴正方向为正,其电场强度E随x变化的图像如图所示,带电粒子在此空间只受电场力作用,下列说法中正确的是
A. 在处释放一带正电的粒子,它将沿x轴在与之间做往返运动
B. 带负电的粒子以一定的速度由处沿x轴正方向运动到处,它在处的速度等于在处的速度
C. 带正电的粒子以一定的速度由处沿x轴负方向运动的过程中,它的动能先减小后增大
D. 带正电的粒子在处的电势能比在处的电势能小,与在处的电势能相等
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【题目】如图所示,半径R = 0.1m的竖直半圆形光滑轨道bc与水平面ab相切,ab距离x = 1m。质量m = 0.1kg的小滑块B放在半圆形轨道末端的b点,另一质量也为m = 0.1kg的小滑块A,从a点以的初速度在水平面上滑行,两滑块相碰,碰撞时间极短,碰后两滑块粘在一起滑上半圆形轨道。已知滑块A与水平面之间的动摩擦因数μ = 0.2。取重力加速度g = 10m/s。两滑块均可视为质点。求
(1)碰后瞬间两滑块共同的速度大小v;
(2)两滑块在碰撞过程中损失的机械能E 损;
(3)在C点轨道对两滑块的作用力大小F。
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【题目】如图所示,物块A和B通过一根轻质不可伸长的细绳连接,跨放在质量不计的光滑定滑轮两侧,质量分别为mA=2 kg、mB=1 kg。初始时A静止于水平地面上,B悬于空中。先将B竖直向上再举高h=1.8 m(未触及滑轮)然后由静止释放。一段时间后细绳绷直,A、B以大小相等的速度一起运动,之后B恰好可以和地面接触。取g=10 m/s2。
(1)B从释放到细绳绷直时的运动时间t;
(2)A的最大速度v的大小;
(3)初始时B离地面的高度H.
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【题目】如图所示的磁场中,有P、Q两点。下列说法正确的是
A. P点的磁感应强度小于Q点的磁感应强度
B. P、Q两点的磁感应强度大小与该点是否有通电导线无关
C. 同一小段通电直导线在P、Q两点受到的安培力方向相同,都是P→Q
D. 同一小段通电直导线在P点受到的安培力一定大于在Q点受到的安培力
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【题目】在半径为r、电阻为R的圆形导线框内,以直径为界,左右两侧分别存在着方向如图甲所示的匀强磁场,以垂直纸面向外的磁场为正,两部分磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律分别如图乙所示.则0t0时间内,导线框中( )
A.感应电流方向为顺时针
B.感应电流方向为逆时针
C.感应电流大小为
D.感应电流大小为
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