如图所示,无限长导线,均通以恒定电流I.直线部分和坐标轴接近重合,弯曲部分是以坐标原点O为圆心的相同半径的一段圆弧,已知直线部分在原点O处不形成磁场,则图乙中O处磁感应强度和图甲中O处磁感应强度相同的是
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科目:高中物理 来源: 题型:
内燃机的做功过程是气缸内高温高压气体的膨胀过程,如图.对这一过程气缸内的气体,下列叙述正确是
A.气体对外做功,部分内能转化为机械能
B.气体的分子势能减少
C.气体从外界吸收热量
D.气体的温度下降
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如图,POQ是折成60°角的固定于竖直平面内的光滑金属导轨,导轨关于竖直轴线对称,OP=OQ=L.整个装置处在垂直导轨平面向里的足够大的匀强磁场中,磁感应强度随时间变化规律为(其中k为大于0的常数).一质量为m、长为L、电阻为R、粗细均匀的导体棒锁定于OP、OQ的中点a、b位置.当磁感应强度变为后保持不变,同时将导体棒解除锁定,导体棒向下运动,离开导轨时的速度为v.导体棒与导轨始终保持良好接触,导轨电阻不计,重力加速度为g.求导体棒:
(1)解除锁定前回路中电流的大小及方向:
(2)滑到导轨末端时的加速度大小;
(3)运动过程中产生的焦耳热.
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如图所示为理想变压器的示意图,其原副线圈的匝数比为3:1,电压表和电流表均为理想电表,原线圈接图乙所示的正弦交流电,图甲中Rt为热敏电阻(其阻值随温度的升高而变小),R为定值电阻。下列说法正确的是
A.交流电压u的表达式为![]()
B.若Rt处的温度升高,则电流表的示数变小
C.若Rt处的温度升高,则变压器的输入功率变大
D.变压器原、副线圈中的磁通量随时间的变化率之比为3:1
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山谷中有三块石头和一根不可伸长的、长为l的轻质青藤,其示意图如下。图中A、B、C、D均为石头的边缘点,O为青藤的固定点,F为青藤延长线与地面的交点。h1=1.8m,h2=4.0m,x1=4.8m,x2=6.0m,l=10.0m。开始时,质量分别为M=10kg和m=2kg的大、小两只金丝猴分别位于左边和中间的石头上,当大猴发现小猴将受到伤害时,迅速从左边石头的A点水平跳至中间石头。大猴抱起小猴跑到C点,纵身一跃,恰好在最高点抓住青藤下端,然后荡到右边石头上的D点,此时速度恰好为零。运动过程中猴子均可看成质点,空气阻力不计,猴子抓住青藤前后没有机械能损失,重力加速度g=10m/s2。求:
(1)大猴从A点水平跳离时速度的最小值;
(2)大猴抱起小猴跑到C点纵身跳起时速度;
(3)猴子抓住青藤荡起时,青藤受到的拉力大小。
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如图所示,在某一输电线路的起始端接入两个互感器,原副线圈的匝数比分别为100∶1和1∶100,图中a、b表示电压表或电流表,已知电压表的示数为22V,电流表的示数为1A,则
A.a为电流表,b为电压表
B.a为电压表,b为电流表
C.线路输送电功率是220 kW
D.输电线路总电阻为22Ω
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关于电磁波及其应用下列说法正确的是 ▲
A.麦克斯韦首先通过实验证实了电磁波的存在
B.电磁波是横波且能够发生干涉和衍射现象
C.电磁波的接收要经过调谐和调制两个过程
D.微波能使食物中的水分子热运动加剧从而实现加热的目的
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如图所示,某同学利用气垫导轨和平板形挡光片测量滑块下滑至A的瞬时速度.他先调整气垫导轨的倾斜角度,确定固定点P和A的位置,使PA的距离约为 45.0cm.实验操作如下:
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(1)先将一个光电门固定于A点。将第二个光电门置于A点下方相距x的B点,滑块自P点由静止开始下滑,测量经过两光电门之间的时间t
(2)改变x,重复实验步骤①.根据实验数据,并在直角坐标纸上作出如图所示的x/t一t图.
(3)将第二个光电门置于A点上方相距.x处,重重复和①②项实验操作.测量数据见下表
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如图所示,
是由两个正方形导线方格
构成的网络电路。方格每边长度l=10cm。在x>0的半空间分布有随时间£均匀增加的匀强磁场,磁场方向垂直于xOy平霭并指商纸内。
今令网络电路
以恒定的速度v=5 cm/s沿x轴正方向运动并进入磁场区域,在运动过程中方格的边PQ始终与y轴平行。若取PQ与y轴重合的时刻为t=0,在以后任一酵刻t磁场的磁感应强度为
,式中t的单位为
为已知恒量。强t=2.5 s时刻,方格
中的感应电动势是E1,方格
中的感应电动势是E2。E1、E2的表达式正确的是
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