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【题目】如图所示为交流发电机发电的示意图,矩形线圈ABCD面积为S、匝数为N、整个线圈的电阻为r。在磁感应强度为B的磁场中,线圈绕轴以角速度ω匀速转动,外电阻为R,线圈的AB边连在金属滑环K上,CD边连在金属滑环L上,线圈在转动时可以通过滑环和电刷保持与外电路相连。关于发电过程中的四个状态,下列说法正确的是(  )

A.线圈转到图甲位置时,通过线圈的磁通量为

B.线圈转到图乙位置时,通过线圈的磁通量的变化率为

C.线圈转到图丙位置时,外电路中交流电流表的示数为

D.线圈转到图丁位置时,AB边感应电流方向为

【答案】D

【解析】

A.线圈转到图甲位置时,通过线圈的磁通量为,与匝数无关,A错误;

B.线圈转到图乙位置时,感应电动势

解得磁通量的变化率

B错误;

C.电流表示数显示的为有效值

C错误;

D.线圈转到图丁位置时,根据楞次定律可知线框中的电流为D正确。

故选D

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【题目】如图所示,一单匝圆形线圈两端与平行导轨相连接,整个装置处于水平面内。圆形线圈的直径与平行导轨的宽度相等,均为L,平行导轨区域处于垂直纸面向里的磁感应强度大小为B0的匀强磁场中,圆形线圈处于垂直纸面向外的磁场中,其磁感应强度的大小B随时间变化。质量为m、长度为L的金属杆垂直放置在平行导轨上,金属杆始终保持与导轨垂直且接触良好,金属杆与平行导轨间动摩擦因数为μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,已知金属杆的电阻为R,其它部分电阻均不计,重力加速度为g。下面说法正确的是

A.,则金属杆在导轨上保持静止

B.,则金属杆在导轨上保持静止

C.若给金属杆水平向右的速度,且,则金属杆匀速运动

D.若给金属杆水平向右的速度,且,则金属杆匀速运动

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【题目】如图所示,一光滑气球固定在地面上,最上端小柱P上用细绳拴一小球Q,细绳紧贴球壁,现气球受热缓慢膨胀,下列说法正确的是(  )

A.P受到的拉力增大

B.小球受到的支持力增大

C.P和小球施加在气球上的力增大

D.地面受到的压力增大

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【题目】如图所示,将篮球从同一位置斜向上抛出,其中有两次篮球垂直撞在竖直墙上,不计空气阻力,则下列说法中正确的是  

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C. 篮球两次抛出时速度的竖直分量可能相等

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【题目】如图,半径R=05m的光滑圆弧轨道ABC与足够长的粗糙轨道CDC处平滑连接,O为圆弧轨道ABC的圆心,B点为圆弧轨道的最低点.半径OAOCOB的夹角分别为53°37°.将一个质量m=05kg的物体(视为质点)从A点左侧高为h=08m处的P点水平抛出,恰从A点沿切线方向进入圆弧轨道.已知物体与轨道CD间的动摩擦因数μ=08,重力加速度g=l0m/s2sin37°=06cos37°=08,求:

1)物体水平抛出时的初速度大小v0

2)物体经过B点时,对圆弧轨道压力大小FN

3)物体在轨道CD上运动的距离x

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【题目】如图所示,是一个研究向心力与哪些因素有关的DIS实验装置示意图,其中质量为m的圆柱体放置在未画出的光滑圆盘边缘,绳子一端连接小圆柱体,另一端连接力传感器,使圆柱体做匀速圆周运动。圆周运动的轨道半径为r,光电传感器测定的是圆柱体的线速度。关于这个实验下列说法不正确的是(  )

A.研究向心力与半径的关系时,保持圆柱体线速度和质量一定,应画图像

B.研究向心力与线速度的关系时,保持圆柱体质量和运动半径一定,应画图像

C.研究向心力与质量的关系时,保持圆柱体线速度和运动半径一定,应画图像

D.如能保证两个传感器同步记录,圆筒可以不做匀速圆周运动,同样可以完成该实验目的

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【题目】以下说法中正确的是(  )

A.如甲图是风力发电的国际通用标志

B.如乙图是氢原子的能级示意图,氢原子从n=3能级跃迁到n=1能级时吸收了一定频率的光子

C.如丙图是光电效应实验示意图,则此时验电器的金属杆上带的是负电荷

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【题目】201913日,“嫦娥四号”探测器成功着陆在月球背面。着陆前的部分运动过程简化如下:在距月面15km高处绕月做匀速圆周运动,然后减速下降至距月面100m处悬停,再缓慢降落到月面。己知万有引力常量和月球的第一宇宙速度,月球半径约为1.7×103km,由上述条件不能估算出(  )

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【题目】2019年北京时间41021点整,全球六地(比利时布鲁塞尔、智利圣地亚哥中国上海和台北、日本东京和美国华盛顿)同步召开全球新闻发布会。“事件视界望远镜”( Event Horizon Telescope)发布了位于巨椭圆星系M87中心的黑洞照片。此次发布的黑洞图象揭示了女座星系团中超大质量星系M87中心的黑洞,引起了全球对黑洞的关注。若宇宙中有一半径约45km的黑洞,其质量M和半径R的关系满足2GMc2R(其中G为引力常量;c为光速,大小为3×108m/s),则该黑洞表面重力加速度的数量级为(  )

A. 108m/s2B. 1010m/s2C. 1012m/s2D. 1014m/s2

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