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4.闭合线圈abcd运动到如图所示的位置时,bc边所受到的磁场力的方向向下,那么线圈的运动情况是(  )
A.向左平动进入磁场B.向右平动进入磁场
C.向上平动D.向下平动

分析 由左手定则判断出线框电流的方向,然后由右手定则可以判断出线圈的运动情况.

解答 解:bc边受到的磁场力的方向:向下,由左手定则可知电流方向为:b→c,
由右手定则判断可知,线框应向左运动,线框向左平动进入磁场;
故选:A.

点评 本题是两大定则的综合应用,在电磁感应现象中,常常右手定则、安培定则和左手定则会结合应用,要明确三个定则应用的条件,不能混淆.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.用如图1所示装置做“探究物体的加速度跟力的关系”的实验.实验时保持小车的质量不变,用钩码所受的重力作为小车受到的合力,用打点计时器和小车后端拖动的纸带测出小车运动的加速度.

①实验时先不挂钩码,反复调整垫木的左右位置,直到小车做匀速直线运动,这样做的目的是平衡摩擦力.
②图2为实验中打出的一条纸带的一部分,从比较清晰的点迹起,在纸带上标出了连续的5个计数点A、B、C、D、E,相邻两个计数点之间都有4个点迹没有标出,测出各计数点到A点之间的距离,如图所示.已知打点计时器接在频率为50Hz的交流电源两端,则此次实验中小车运动的加速度的测量值a=1.0 m/s2.(结果保留两位有效数字)
③实验时改变所挂钩码的质量,分别测量小车在不同外力作用下的加速度.根据测得的多组数据画出a-F关系图线,如图3所示.此图线的AB段明显偏离直线,造成此现象的主要原因可能是C.(选填下列选项的序号)
A.小车与平面轨道之间存在摩擦
B.平面轨道倾斜角度过大
C.所挂钩码的总质量过大
D.所用小车的质量过大.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

6.50分度游标卡尺度数.

图142.90mm;图222.74mm,图320.00mm.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.图甲为交流发电机示意图,线圈的AB边连在金属滑环K上,CD边建在滑环L上,导体做的两个电刷E、F分别压在两个滑环上,由电刷导出的电流经过电流表和电阻,电阻两端的电压变化规律如图乙所示,下列说法正确的是(  )
A.当线圈平面转到中性面的瞬间,穿过线圈的磁通量最大
B.当线圈平面转到跟中性面垂直的瞬间,线圈中的感应电流最小
C.电阻两端电压u随时间t变化的规律是u=U0cos100πt(V)
D.当发电机转速增大时,通过电阻的交流频率变大,有效值不变

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示电路图,电源的电动势为20V,内阻为7.5Ω,滑动变阻器的最大阻值为15Ω,定值电阻R0=3Ω
(1)当R为何值时,R0消耗的功率最大?最大值为多少?
(2)当R为何值时,电源的输出功率最大?最大值为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图(a)所示,两根足够长的平行光滑导轨MN、PQ相距为L,导轨平面与水平面的夹角为α,导轨电阻不计,整个导轨放在垂直导轨平面向上的匀强磁场中.长为L的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量为m.两金属导轨的上端与右端的电路连接,R是阻值可调的电阻箱,其最大值远大于金属棒的电阻值.将金属棒由静止释放,当R取不同的值时,金属棒沿导轨下滑会达到不同的最大速度vm,其对应的关系图象如图(b)所示,图中v0、R0为已知,重力加速度取g.请完成下列问题:
(1)匀强磁场的磁感应强度为多少?
(2)金属棒的电阻值为多少?
(3)当R=R0时,由静止释放金属棒,在金属棒加速运动的整个过程中,通过R的电量为q,求在这个过程中R上产生的热量为多少?
(4)R取不同值时,R的电功率的最大值不同.有同学认为,当R=R0时R的功率会达到最大.如果你认为这种说法是正确的,请予以证明,并求出R的最大功率;如果你认为这种说法是错误的,请通过定量计算说明理由.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.如图所示,位于光滑水平桌面上的小滑块P和Q都可视作质点,P的质量是Q质量的4倍,Q与轻质弹簧相连.P、Q以相同的初动能相向运动,并且P与弹簧发生碰撞.在整个碰撞过程中,下列说法正确的是(  )
A.弹簧具有的最大弹性势能等于P的初动能
B.弹簧具有的最大弹性势能等于P的初动能的1.8倍
C.P的速度不可能为零
D.P的速度可能为零

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,为一交变电流随时间变化的图象,图象中每半周期均为正弦性图线,则此交流的有效值为(  )
A.$\sqrt{2}A$B.$2\sqrt{2}A$C.$\sqrt{5}A$D.3A

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.关于人造卫星的向心加速度与轨道半径的关系,下列说法正确的是(  )
A.由a=$\frac{GM}{{r}^{2}}$可知向心加速度与r2成反比
B.由a=$\frac{{v}^{2}}{r}$可知向心加速度与r成反比
C.由a=ω2r可知向心加速度与r成正比
D.由a=vω可知向心加速度与r无关

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