【题目】用同种材料、粗细相同的电阻丝制成的两个正方形闭合线框P、Q,其边长之比为2:1,将线框垂直磁场方向置于垂直纸面向内的匀强磁场中,如图所示,当磁感应强度B随时间均匀增大时,下列说法正确的是( )
A.两线框中的感应电流方向均为顺时针方向
B.线框P、Q中的感应电流大小之比为1:1
C.相同时间内通过线框P、Q导线某横截面的电荷量之比为2:1
D.某时刻线框P、Q每个边的安培力大小之比为4:1
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【题目】随着科幻电影《流浪地球》的热映,“引力弹弓效应”进入了公众的视野。“引力弹弓效应”是指在太空运动的探测器,借助行星的引力来改变自己的速度。为了分析这个过程,可以提出以下两种模式:探测器分别从行星运动的反方向或同方向接近行星,分别因相互作用改变了速度。如图所示,以太阳为参考系,设行星运动的速度为,探测器的初速度大小为v0,在图示的两种情况下,探测器在远离行星后速度大小分别为v1和v2.探测器和行星虽然没有发生直接的碰撞,但是在行星的运动方向上,其运动规律可以与两个质量不同的钢球在同一条直线上发生的弹性碰撞规律作类比。那么下列判断中正确的是
A. v1> v0B. v1= v0C. v2> v0D. v2=v0
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【题目】在星球M上将一轻弹簧竖直固定在水平桌面上,把物体P轻放在弹簧上端,由静止向下运动,物体的加速度a与弹簧的压缩量x间的关系如图中P线所示。在另一星球N上用完全相同的弹簧,改用物体Q完成同样的过程,其a-x关系如图中Q线所示。不计星球表面的气体阻力,则( )
A.M、N星球表面的重力加速度大小之比是2:1B.P、Q的质量大小之比是1:4
C.P、Q下落的最大速度之比是1:1D.P、Q下落过程中的最大动能之比是1:2
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【题目】如图所示,倾角为的光滑斜面上,有一垂直于斜面向下的有界匀强磁场区域PQNM,磁场区域宽度L=0.1m。将一质量m=0.02kg、边长L=0.1m、总电阻R=0.4的单匝正方形闭合线圈abcd由静止释放,释放时ab边水平,且到磁场上边界PQ的距离也为L,当ab边刚进入磁场时,线圈恰好匀速运动,g=10m/s2,求:
(1)ab边刚进入磁场时,线圆所受安培力的大小F安方向;
(2)ab边刚进入磁场时,线圈的速度及磁场磁感应强度B的大小;
(3)线圈穿过磁场过程产生的热量Q。
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【题目】在如图所示的电路中,闭合开关后,一带电油滴恰好静止在平行板电容器两极板间,电流表和电压表均为理想电表。若将滑动变阻器的滑片P向左滑动,则( )
A.电压表示数减小B.电流表示数减小
C.油滴将向下运动D.电路的总功率增大
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【题目】某同学利用图甲所示电路测量一表头的电阻。供选用的器材如下:
A.待测表头G1(内阻r1约为300 Ω,量程为5. 0 mA);
B.灵敏电流表G2(内阻r2 =300 Ω,量程为1.0 mA);
C.定值电阻 R(R=1200 Ω);
D.滑动变阻器R1 (最大阻值为10 Ω);
E.滑动变阻器R2 (最大阻值为1000 Ω);
F.电源E(电动势E=1.5 V,内阻不计);
G.开关S,导线若干。
(1)请根据图甲所示电路将图乙的实物图补充完整___________。
(2)滑动变阻器应选_______(填“R1”或“R2”)。开关S闭合前,滑动变阻器的滑片P 应滑动至_______(填"a"或“b")端。
(3)该同学接入定值电阻R的主要目的是_______。
(4)实验中某次待测表头G1的示数如图丙所示,示数为__________mA。
(5)该同学多次移动滑片P ,记录相应的G1、G2示数I1、I2 ;以I1为纵坐标I2为横坐标,作出相应图线。测得图线的斜率k= 4.8,则待测表头内阻r1=_____Ω。
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【题目】如图所示,一粗糙平行金属轨道平面与水平面成θ角,两导轨上端用一电阻R相连,该装置处于匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上.质量为m的金属杆ab,以初速度v0从轨道底端向上滑行,滑行到某一高度h后又返回到底端.若运动过程中金属杆始终保持与导轨垂直且接触良好,轨道与金属杆的电阻均忽略不计,则下列说法正确的是( )
A.上滑过程的时间比下滑过程短
B.上滑过程通过电阻R的电量比下滑过程多
C.上滑过程通过电阻R产生的热量比下滑过程少
D.在整个过程中损失的机械能等于装置产生的热量
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【题目】如图所示,质量m=5.0X10-8千克的带电粒子,以初速Vo=2m/s的速度从水平放置的平行金属板A、B的中央,水平飞入电场,已知金属板长0.1m,板间距离d=2X10-2m,当UAB=1000V时,带电粒子恰好沿直线穿过电场,若两极板间的电势差可调,要使粒子能从两板间飞出,UAB的变化范围是多少?(g取10m/s2)
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