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【题目】如图所示,边长为l1l2的单匝矩形线框abcd处在磁感应强度为B的匀强磁场中,线框可绕轴OO′转动,轴OO′与磁场垂直,线框通过连接装置与理想变压器、小灯泡连接为如图所示的电路。已知小灯泡L1 L2额定功率均为P,正常发光时电阻均为R。当开关闭合,线框以一定的角速度匀速转动时,灯泡L1正常发光,电流表A示数为I;当开关断开时,线框以另一恒定的角速度匀速转动,灯泡L1仍正常发光,线框电阻、电流表A内阻不计,以下说法正确的是

A. 断开开关S时,电流表示数为2I

B. 变压器原、副线圈的匝数比为

C. 当开关闭合时线框转动的角速度为

D. 当开关断开时线框转动的角速度为

【答案】BD

【解析】由于小灯泡功率为,可得,由于 ;断开开关S时,小灯泡正常发光,电流不变,故变压器原线圈电流仍为 ;由于 可得当开关闭合时线框转动的角速度为,当开关断开时两个小灯泡总功率为原线圈电流不变,则原线圈输入功率为,可得当开关断开时线框转动的角速度为。综上分析可知,AC错误,BD正确。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图a,点电荷固定在绝缘水平面上x轴的原点O,轴上各点电势φx的关系如图b。可视为质点的滑块质量为0.05kg、电荷量为+8.0×10-9C,从x=0.2m处由静止释放,到达x=0.4m处时速度达到最大。已知滑块与水平面间的动摩擦因数=0.01g=10m/s2。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则在x=0.4m处滑块

A. 所受电场力大小为5.0×10-3N

B. 所在位置的电势为4.0×105V

C. 电势能为2.0×10-3J

D. 速度大小为0.2m/s

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【题目】如图所示,倾角为37°的斜面通过一小段光滑水平面BC与光滑竖直半圆形轨道CD相连,斜面和半圆形轨道固定在水平面上,C点和D点分别为半圆形轨道的最低点和最高点,一质量为m=1kg的滑块(可视为质点)从斜面的A点由静止开始下滑,经过半圆形轨道的最高点后垂直打在斜面的E点,已知E点与圆心O等高,滑块从A点运动到斜面低端B点所用的时间为t=3.2s,半圆形轨道的半径为R=0.8m,不计空气阻力,滑块通过B点时无能力损失, ,求:

1)滑块到达C点时对轨道的压力大小;

2)滑块与斜面的动摩擦因数μ

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在平面直角坐标系中有一个垂直纸面向外的圆形匀强磁场区域,其边界过原点Oy轴上的点a(0,L)和x轴上的点b。一个不计重力的电子从a点以初速度v0平行于x轴负方向射入磁场,并从b点射出磁场,此时速度方向与x轴负方向的夹角为60°,下列说法中正确的是

A. 电子在磁场中运动的时间为

B. 电子在磁场中运动的时间为

C. 磁场区域的圆心坐标为(-

D. 电子在磁场中做圆周运动的圆心坐标为(0,-L

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【题目】如图所示,光滑水平轨道MN、PQ和光滑倾斜轨道NF、QEQ、N点连接,倾斜轨道倾角为θ,轨道间路均为L.水平轨道间连接着阻值为R的电阻,质量分别为M、m,电阻分别为R、r的导体棒a、b分别放两轨道上,导体棒均与轨道垂直,a导体棒与水平放置的轻质弹簧通过绝缘装置连接,弹簧另一端固定在整直墙壁上。水平轨道所在的空间区域存在竖直向上的匀强磁场,倾斜轨道空间区域存在垂直轨道平面向上的匀强磁场,该磁场区域仅分布在QNEF所间的区域内,QN、EF路离为d,两个区域内的磁感应强度分别为B1、B2,以QN为分界线且互不影响。现在用一外力F将导体棒a向拉至某一位置处,然后把导体棒b从紧靠分界线QN处由静上释放,导体棒b在出磁场边界EF前已达最大速度。当导体棒b在磁场中运动达稳定状态,撤去作用在a棒上的外力后发现a棒仍能静止一段时间,然后又来回运动并最终停下来。(倾斜轨道足够长,重力加速度为g)求:

(1)导体棒b在倾斜轨道上的最大速度;

(2)若两个区域内的磁感应强度均为B,且导体棒电阻均为R,从b棒开始运动到a棒最终静止的整个过程中,电阻R上产生的热量为Q,求弹簧最初的弹性势能。

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【题目】如图所示,纸面内直线ab左侧区域Ⅰ内存在垂直ab向右的匀强电场,直线gh右侧区域Ⅴ内存在垂直gh向左的匀强电场。 直线ab、cd之间区域Ⅱ、直线ef、gh之间区域Ⅳ内存在垂直纸面向里的匀强磁场,直线cd、ef之间区域Ⅲ内存在垂直纸面向外的匀强磁场,图中磁场未画出。区域ⅠⅤ的电场强度大小均为E,区域ⅡⅣ的磁场强度大小均为B。现将质量为m、电荷量为q的带粒子从区域Ⅰ中的A点由静止释放,粒子按某一路径经过上述各区域能回到A点并重复前述过程。已知A点与直线ab间的距离为l,粒子重力不计,各区域足够大,磁场区域的宽度可调节,求:

(1)粒子第一次离开区域Ⅰ时的速度大小;

(2)请在图中画出粒子运动的一条可能轨迹的完整示意图;

(3)直线ab、gh间的距离为多大时,粒子往、返通过区域Ⅲ作圆周运动的圆心距离最小?并求该条件下粒子从A点出发到再次回到A点的时间。

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【题目】如图所示,在同一竖直面上,质量为2m的小球A静止在光滑斜面的底部,斜面高度为H=2L.小球受到弹簧的弹性力作用后,沿斜面向上运动.离开斜面后,运动到最高点时与静止悬挂在此处的小球B发生弹性碰撞(碰撞过程无动能损失),碰撞后球B刚好能摆到与悬点O同一高度,球A沿水平方向抛射落在水平面C上的P点,O点的投影O/P的距离为L/2.已知球B质量为m,悬绳长L,视两球为质点,重力加速度为g,不计空气阻力,求:

(1)球B在两球碰撞后一瞬间的速度大小;

(2)球A在两球碰撞前一瞬间的速度大小;

(3)弹簧的弹性力对球A所做的功。

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【题目】质量为m的人造地球卫星与地心的距离为r时,引力势能可表示为,其中G为引力常量,M为地球质量。该卫星原来在半径为R1的轨道I上绕地球做匀速圆周运动,经过椭圆轨道II的变轨过程进入半径为R3圆形轨道III继续绕地球运动,其中P为I轨道与II轨道的切点,Q点为II轨道与III轨道的切点。下列判断正确的是

A. 卫星在轨道I上的动能为

B. 卫星在轨道III上的机械能等于

C. 卫星在II轨道经过Q点时的加速度小于在III轨道上经过Q点时的加速度

D. 卫星在I轨道上经过P点时的速率大于在II轨道上经过P点时的速率

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【题目】超级蓝血月,150年一遇,错过要等下辈子,这是2018131日前夕媒体对31日晚月食的报道标题。实际上,月球绕地球运动的轨道是一个椭圆。蓝月亮指在同一个公历月(一个月31天)内出现的第二个满月,平均两三年出现一次;超级月亮就是指看上去特别大的月亮,此次月全食发生时,月球距离地球最近,约为35.7万公里,比38.4万公里的平均距离要近一些。关于超级月亮,以下说法中正确的有(  )

A. 超级月亮对地球上的物体引力要比月球处于平均距离时的引力大15%以上

B. 此时月球达到最大速度

C. 如果要使月球以此时到地球的距离开始绕地球做圆周运动,需要使月球适当加速

D. 如果已知引力常量G,结合以上信息,可以计算出月球的质量

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