【题目】图a和图b是教材中演示自感现象的两个电路图,L1和L2为电感线圈.实验时,断开开关S1瞬间,灯A1突然闪亮,随后逐渐变暗;闭合开关S2,灯A2逐渐变亮,而另一个相同的灯A3立即变亮,最终A2与A3的亮度相同.下列说法正确的是( )
a b
A. 图a中,A1的电阻值大于L1的电阻值
B. 图a中,闭合S1,电路稳定后,A1中电流大于L1中电流
C. 图b中,变阻器R与L2的电阻值相同
D. 图b中,闭合S2瞬间,L2中电流与变阻器R中电流相等
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【题目】如图所示,电源电动势E=6 V,小灯泡L标有“4 V 1 W”,开关S接1,当滑动变阻器调到R=6Ω时,小灯泡L正常发光。现将开关S接2,小灯泡L也正常发光且电动机M正常工作。则( )
A. 电源内阻为2Ω
B. 电动机的内阻为2 Ω
C. 电动机正常工作电压为1.5 V
D. 电源效率约为91.7%
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【题目】两电荷量分别为q1和q2的点电荷放在x轴上的O、M两点,两电荷连线上各点电势φ随x变化的关系如图所示,其中A、N两点的电势均为零,ND段中的C点电势最高,则( )
A.N点的电场强度大小为零
B.q1 <q2
C.NC间场强方向向x轴正方向
D.将一负点电荷从N点移到D点,电势能先做减少后做增加
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【题目】直流电动机是常见的用电器,其原理可简化为如图所示的情景。在竖直向下的磁感应强度为B 的匀强磁场中,直流电源与间距为L的两根足够长的光滑平行金属轨道MN、PQ连接,整个装置固定在水平面内,导轨电阻不计。质量为m0的金属导体棒ab垂直放在轨道上,且与轨道接触良好。电源电动势为E,内阻为r,导体棒ab电阻为R。闭合开关,导体棒ab 从静止开始向右运动,并通过光滑定滑轮提升质量为m的重物。
(1)求闭合开关的瞬间,导体棒受到的安培力;
(2)导体棒ab切割磁感线运动时会产生感应电动势,该电动势总是削弱电源电动势的作用,因此称为反电动势,其大小可以表示为E反= BL v。请选取匀速提升重物的过程,结合能量转化与守恒定律证明:电路中的电流 ;
(3)重物从静止开始向上提升,当重物提升高度为h时,导体棒速率为v,计算此过程安培力做的总功。
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【题目】甲、乙两辆汽车在平直的高速公路上以相同的速度v0=30m/s一前一后同向匀速行驶。甲车在前且安装有ABS制动系统,乙车在后且没有安装ABS制动系统。正常行驶时,两车间距为100m。某时刻因前方突发状况,两车同时刹车,以此时刻为零时刻,其速度——时间图象如图所示,则( )
A. 两车刹车过程中的平均速度均为15m/s
B. 甲车的刹车距离大于乙车的刹车距离x
C. t=1s时,两车相距最远
D. 甲、乙两车不会追尾
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【题目】一子弹以初速度v0击中静止在在光滑的水平面上的木块,最终子弹未能射穿木块,射入的深度为d,木块加速运动的位移为s。则以下说法正确的是
A. 子弹动能的亏损等于系统动能的亏损
B. 子弹动量变化量的大小等于木块动量变化量的大小
C. 摩擦力对木块做的功等于摩擦力对子弹做的功
D. 子弹对木块做的功等于木块动能的增量
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【题目】如图所示,水平地面上静止放置着物块B和C,相距="1.0m" 。物块A以速度=10m/s沿水平方向与B正碰。碰撞后A和B牢固地粘在一起向右运动,并再与C发生正碰,碰后瞬间C的速度="2.0m/s" 。已知A和B的质量均为m,C的质量为A质量的k倍,物块与地面的动摩擦因数=0.45.(设碰撞时间很短,g取10m/s2)
(1)计算与C碰撞前瞬间AB的速度;
(2)根据AB与C的碰撞过程分析k的取值范围,并讨论与C碰撞后AB的可能运动方向。
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【题目】如图所示,一长为0.1m的金属棒ab用两个完全相同的弹簧水平地悬挂在匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小为1T,方向垂直于纸面向里;弹簧上端固定,下端与金属棒绝缘。金属棒通过开关与一电动势为12V电路总电阻为2Ω。已知开关断开时两弹簧的伸长量均为0.5cm;闭合开关,系统重新平衡后,两弹簧的伸长量与开关断开时相比均改变了0.3cm,重力加速度大小取10m/s2。
(1)判断开关闭合后金属棒所受安培力的方向及大小;
(2)求出金属棒的质量。
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【题目】如图,平行于光滑斜面的轻弹簧劲度系数为k,一端固定在倾角为的斜面底端,另一端与物块A连接,两物块A、B质量均为m,初始时均静止。现用平行于斜面向上大小等于的恒力F拉物块B,使B沿斜面向上运动,直到B与A开始分离。下列说法正确的是
A. 静止时弹簧的压缩量为
B. 从开始运动到B与A刚分离的过程中,B沿斜面滑动的距离为
C. 从开始运动到B与A刚分离的过程中,B物体的速度先增大后减小
D. 从开始运动到B与A刚分离的过程中,B物体的加速度一直减小
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