【题目】一个矩形线圈在匀强磁场中转动产生的交流电动势为e=220sin100πt (V).关于这个交变电流,下列说法中正确的是( )
A. 交变电流的频率为100Hz B. 电动势的有效值为220V
C. t=0时,穿过线圈的磁通量为零 D. t=0时,线圈平面与中性面垂直
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【题目】如图所示,平行板电容器与电源相连,开始极板不带电,质量为m、电量为q的油滴开始自由下落,一段时间后合上开关S,油滴经过相同时间回到出发点。忽略电容器充电时间极板间距足够大,已知充电后的电场强度大小为E,下列判断正确的是
A. 油滴带负电
B. Eq=4mg
C. 油滴回到出发点的速度为0
D. 油滴向下运动的过程中,机械能先不变后减小
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【题目】如图甲所示,在“探究功与速度变化的关系”的实验中,主要过程如下:
A.设法让橡皮筋对小车做的功分别为W、2W、3W、
B.分析纸带,求出橡皮筋做功使小车获得的速度v1、v2、v3、
C.作出W-v图象;
D.分析W- v图象。如果W-v图象是一条直线,表明W∝v;如果不是直线,可考虑是否存在W∝v2、W∝v3、W∝等关系。
(1)实验中得到的一条如图乙所示的纸带,求小车获得的速度应选___(选填“AB”或“CD”)段来计算。
(2)关于该实验,下列说法正确的有____ .
A.通过增加橡皮筋的条数可以使橡皮筋对小车做的功成整数倍增加
B.通过改变小车质量可以改变橡皮筋对小车做的功
C.每次实验中,橡皮筋拉伸的长度必需保持一致
D.先接通电源,再让小车在橡皮筋的作用下弹出
(3)若根据多次测量数据画出的W-v草图如图乙所示,根据图线形状可知,4位同学对对W与v的关系作出如下不同的猜想:①W∝ ②W∝ ③W∝v2 ④W∝v3,其中可能正确的是______ .
A.① ③
B.② ④
C.③ ④
D.① ②
(4)在该实验中,打点计时器正常工作,纸带足够长,点迹清晰的纸带上并没有出现一段等间距的点,造成这种情况的原因可能是________ 。(写出一条即可)
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【题目】为了保证车内入员的安全,一般小汽车都安装了安全气囊,利用NaN3爆炸产生的氮充入气囊,当小汽车发生一定的磁撞时.NaN3爆炸产生的氮气充满安全气囊,气囊体积变化很小。已知气囊容积为V=56L,囊中氮气密度为=2.5kg/m3,氮气的摩尔质量为M0=0.028kg/mol,阿伏伽徳罗常数为:NA=6.02×1023mol-1,标准状态下气体的摩尔体积为V=22.4L。
(i)求气囊中氮气的分子数;
(ii)当温度为27℃时,囊中氮气的压强多大?
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【题目】如图所示,面积为0.02m2、内阻不计的100匝矩形线圈ABCD,绕垂直于磁场的轴OO′匀速转动,转动的角速度为100rad/s,匀强磁场的磁感应强度为T。矩形线圈通过滑环与理想变压器相连,触头P可移动,副线圈所接电阻R=50Ω,电表均为理想交流电表。当线圈平面与磁场方向平行时开始计时。求:
(1)线圈中感应电动势的表达式;
(2)由图示位置转过30°角的过程产生的平均感应电动势;
(3)当原、副线圈匝数比为2:1时,求电阻R上消耗的功率。
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【题目】如图所示,一个左端开口的圆柱形导热气缸固定在水平地面上,气缸长为L=60cm,横截面积为S=10cm。开始活塞在气缸最左端,将一定质量的理想气体封闭在气缸内.现在对话塞施加水平向右的恒力F=50N,待整个系统稳定后,测得活塞与气缸底部的距离变为l.已知外界大气压强始终为=1×105Pa,环境温度为T0=27℃,不计活塞质量及其与气缸之间的摩擦,取g=10m/s,求:
(1)此过程中被封闭气体与外界交换的热量;
(2)保持恒力不变,将气缸放在温度为87℃的封闭环境中,稳定后活塞与气缸底部距离。
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【题目】如图所示,一个小球用长为L的细线悬于O点,将小球向左拉到某一高度,此时细线与竖直方向的夹角为θ=53°,由静止释放小球,若小球向右摆动到最低点时细线断开,小球落在水平地面的A点(未画出);若小球向右摆动到最高点时细线断开,小球的落地点也在A点,不计空气阻力,sin530=0.8,则细线的悬点O离水平地面的高度为
A. 1.4L
B. 1.2L
C. 1.6L
D. 1.8 L
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【题目】某实验小组利用如图甲所示装置探究加速度与合外力关系的实验.
(1)某次实验时,让小车靠近位移传感器接收器,释放小车并开始计时,位移传感器接收器与数字化信息系统相连,得到小车运动的位移x与运动时间的平方t2的关系图像如乙图所示,若图像的斜率为k,由此得到此次实验小车运动的加速度为__________。
(2)改变钩码的质量,重复实验多次,测得多组小车加速度a与钩码质量m的关系图像如图丙所示,则图像不过原点的原因是________________,图像出现了弯曲的原因是_____________。
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【题目】如图,光滑水平面AB与竖直面的半圆形导轨在B点相连接,导轨半径为R,一质量为m的静止木块在A处压缩弹簧,释放后,木块获得一向右的初速度,当它经过B点进入导轨瞬间对导轨的压力是其重力的7倍,之后向上运动恰能通过轨道顶点C,不计空气阻力,试求:
(1)弹簧对木块所做的功;
(2)木块从B到C过程中克服摩擦力做的功;
(3)木块离开C点落回水平面所需的时间和落回水平面时的动能。
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