一个矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动,周期为T。从中性面开始计时,当t=T/12时,线圈中感应电动势的瞬时值为2V,则此交变电流的有效值为( )
A. 2V B. 2
V C.
V D.
/2 V
科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,斜面上固定有一与斜面垂直的挡板,另有一截面为1/4圆的光滑柱状物体甲放置于斜面上,半径与甲相同的光滑球乙被夹在甲与挡板之间,没有与斜面接触而处于静止状态。现在从球心O.处对甲施加一平行于斜面向下的力F,使甲沿斜面方向缓慢向下移动。设乙对挡板的压力大小为F1,甲对斜面的压力大小为F2,甲对乙的弹力为F3。在此过程中:
A.F1逐渐增大,F2逐渐增大,F3逐渐增大
B.F1逐渐减小,F2保持不变,F3逐渐减小
C.F1保持不变,F2逐渐增大,F3先增大后减小
D.F1逐渐减小,F2保持不变,F3先减小后增大
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科目:高中物理 来源: 题型:
下列说法中正确的是_ ______(填选项前的字母)
A.玛丽·居里首先提出原子的核式结构学说
B.查德威克在利用a粒子轰击铍核的实验中发现了中子
C.卢瑟福在“粒子散射实验中发现了电子
D.玻尔为解释光电效应的实验规律提出了光子说
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科目:高中物理 来源: 题型:
甲同为某简谐机械横渡在t=0时刻波的图像,乙图为波的传播方向上某质点的振动图像。下列说法正确的是
A.该波的波速是15 m/s
B.该波一定沿x轴正方向传播
C.若乙是质点P的振动图像,则t=0.15 s时刻, 质点Q的坐标为(0.5 m、0 cm)
D.若乙是质点Q的振动图像,则t=0.15 s时刻,质点P的坐标为(1m、-4 cm)
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如图甲所示:MN、PQ是相距d=l m的足够长平行光滑金属导轨,导轨平面与水平面成某一夹角,导轨电阻不计;长也为1m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,ab的质量m=0.1 kg、电阻R=l
; MN、PQ的上端连接右侧电路,电路中R2为一电阻箱;已知灯泡电阻RL=3
,定值电阻R1=7
,调节电阻箱使R2 =6
,量力加速度g=10 m/s2。现断开开关S,在t=0时刻由静止释放ab,在t=0.5 s时刻闭合S,同时加上分布于整个导轨所在区域的匀强磁场,磁场方向垂直于导轨平面斜向上;图乙所示为ab的速度随时间变化图像。
(1)求斜面倾角a及磁感应强度B的大小;
(2)ab由静止下滑x=50 m(此前已达到最大速度)的过程中,求整个电路产生的电热;
(3)若只改变电阻箱R2的值。当R2为何值时,ab匀速下滑中R2消耗的功率最大?消耗的最大功率为多少?
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如图所示,两个互连的金属圆环,由粗细相同且同一种材料的金属丝缠绕而成,左右两边金属环的匝数之比为2:1 ,磁场垂直穿过左边金属环所在区域。两圆环用导线电线连接,其电阻可忽略不计。当磁感应强度随时间均匀变化时,在左边金属环内产生的感应电动势为E,则a、b两点间的电势差为( )
A.E/2 B.
E C.
E D.E
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如图1所示,匝数200匝的圆形线圈,面积为50cm2,放在匀强磁场中,线圈平面始终与磁场方向垂直,并设磁场方向垂直纸面向里时,磁感应强度为正。线圈的电阻为0.5Ω,外接电阻R=1.5Ω。当穿过线圈的磁场按图2所示的规律变化时,求:
(1)0~0.1s内a、b两点哪一点的电势高?(2)0.1s~0.5s内通过R的电流;
(3)电阻R所消耗的电功率。
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在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步。下列表述不正确的是
A.牛顿发现了万有引力定律;卡文迪许利用扭秤实验装置比较准确地测出了引力 常量G
B.伽利略通过大量实验发现,只要斜面的倾角一定,不同质量的小球从不同高度开始滚动,小球的加速度都是相同的
C.亚里士多德通过理想实验提出,力并不是维持物体运动的原因
D.库仑发现了电荷之间的相互作用规律——库仑定律,并利用扭秤实验测出了静电力常量k
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我国于2013年12月2日凌晨成功发射了“嫦娥三号”月球探测器,12月10日21时20分,“嫦娥三号”在环月轨道成功实施变轨控制,从100km×100km的环月圆轨道,降低到近月点15km、远月点100km的椭圆轨道,进入预定的月面着陆准备轨道,并于12月14日21时11分实现卫星携带探测器在月球的软着陆。下列说法正确的是
A.如果不考虑地球大气层的阻力,则“嫦娥三号”的发射速度可以小于7.9km/s
B.若已知“嫦娥三号”在100km的环月圆轨道上飞行的周期及万有引力常量,则可求出月球的平均密度
C.若已知“嫦娥三号”、“嫦娥一号”各自绕月球做匀速圆周运动的高度(高度不同)、周期和万有引力常量,则可求出月球的质量、半径
D.“嫦娥三号”为着陆准备而实施变轨控制时,需要通过发动机使其加速
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