如图中理想变压器原、副线圈匝数之比n1∶n2=4∶1,原线圈两端连接光滑导轨,副线圈与电阻R相连组成闭合回路.当直导线AB在匀强磁场中沿导轨匀速地向右做切割磁感线运动时,安培表A1的读数是12 mA,则安培表A2的读数是 ( )
A. 48 mA B. 3 mA
C.0 D.与R值大小有关
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图甲所示,M、N为竖直放置彼此平行的两块平板,板间距离为d,两板中央各有一个小孔O、O′且正对,在两板间有垂直于纸面方向的磁场,磁感应强度随时间的变化如图乙所示.有一群正离子在t=0时垂直于M板从小孔O射入磁场.已知正离子质量为m,带电荷量为q,正离子在磁场中做匀速圆周运动的周期与磁感应强度变化的周期都为T0,不考虑由于磁场变化而产生的电场的影响,不计离子所受重力.求:
(1)磁感应强度B0的大小;
(2)要使正离子从O′孔垂直于N板射出磁场,正离子射入磁场时的速度v0的可能值.
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衰变成
,之后
衰变成
,Pa处于高能级,它向低能级跃迁时辐射一个粒子.在这个过程中,前两次衰变放出的粒子和最后辐射的粒子依次是( )
A.
粒子、
粒子、
光子 B.
粒子、
光子、
粒子
C.
粒子、
光子、中子 D.
光子、电子、
粒子
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唱卡拉OK用的话筒,内有传感器.其中有一种是动圈式的,它的工作原理是在弹性膜片后面粘接一个轻小的金属线圈,线圈处于永磁体的磁场中,当声波使膜片前后振动时,就将声音信号转变为电信号.下列说法正确的是( )
A.该传感器是根据电流的磁效应工作的
B.该传感器是根据电磁感应原理工作的
C.膜片振动时,穿过金属线圈的磁通量不变
D.膜片振动时,金属线圈中不会产生感应电动势
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自然界的电、热和磁等现象是相互联系的,许多物理学家为探寻它们之间的联系做出了卓越的贡献,以下说法不符合史实的是( )
A.法拉第发现了电磁感应现象,进一步完善了电与磁现象的内在联系
B.奥斯特发现了电流的磁效应,拉开了研究电与磁相互关系的联系
C.法拉第提出了场的概念,并用电场线和磁感线形象地描述电场和磁场
D.伏特发现了电流热效应的规律,定性地给出了电能和热能之间的转化关系
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如图甲所示,理想变压器的原线圈匝数n1=350匝,副线圈匝数n2=70匝,电阻R=20 Ω,
是理想交流电压表,原线圈加上如图乙所示的正弦交流电,则电阻R上消耗的电功率为 W,在t=0.01 s时,电压表的示数为 V。变压器的工作基础是 现象。
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甲 乙
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倾角为θ=30°的长斜坡上有C、O、B三点,CO = OB =10m,在C点竖直地固定一长10m的直杆AO。A端与C点间和坡底B点间各连有一光滑的钢绳,且各穿有一钢球(视为质点),将两球从A点由静止开始,同时分别沿两钢绳滑到钢绳末端,如图所示,则小球在钢绳上滑行的时间tAC和tAB分别为
A、2s 和2s B、
和2s
C、
和4s D、4s和
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一宇航员在国际空间站内做了如下实验:选取两个质量分别为mA =0.lkg、mB=0.2kg的小球A、B和一根轻质短弹簧,弹簧的一端与小球A粘连,处于锁定状态,一起以速度vo=0.1 m/s做匀速直线运动。如图所示,经过一段时间后,突然解除锁定(解除锁定时没有机械能损失),两球仍然沿直线运动,从弹簧与小球B刚刚分离开始计时,经过时间t=3.0s,两球之间的距离增加了s=2.7m,求:
①弹簧与小球B刚刚分离时两小球的速度分别为多大;
②原先弹簧锁定时的弹性势能Ep?
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某同学在做“探究小车速度随时间变化规律”的实验时,得到一条点迹清晰的纸带如图,在纸带上依次选出7个计数点,分别标以O、A、B、C、D、E和F,每相邻的两个计数点间还有四个点未画出,打点计时器所用电源的频率是50 Hz.
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(1)如果测得C、D两点间距x4=2.70 cm,D、E两点间距x5=2.90 cm,则据此数据计算在打D点时小车的速度公式为 ,小车的速度值vD= m/s.(保留3位有效数字)
(2)该同学分别算出其他速度:vA=0.220 m/s,vB=0.241 m/s,vC=0.258 m/s, vE=0.300 m/s ,请将实验数据填入表格中,并在坐标系中作出小车运动的v
t图像,设O点为计时起点.
时间t/s | |||||
速度v/m·s-1 |
(3)由所作v
t图像判断,小车所做的运动为 .
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