【题目】如图,虚线P、Q、R间存在着磁感应强度大小相等,方向相反的匀强磁场,磁场方向均垂直于纸面,磁场宽度均为L.一等腰直角三角形导线框abc,ab边与bc边长度均为L,bc边与虚线边界垂直.现让线框沿bc方向匀速穿过磁场区域,从c点经过虚线P开始计时,以逆时针方向为导线框感应电流i的正方向,则下列四个图像中能正确表示i一t图像的是( )
A.B.C.D.
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【题目】如图所示为某时刻从O点同时发出的两列简谐横波在同一介质中沿相同方向传播的波形图,P点在甲波最大位移处,Q点在乙波最大位移处,下列说法中正确的是( )
A.两列波具有相同的波速
B.两列波传播相同距离时,乙波所用的时间比甲波的短
C.P点比Q点先回到平衡位置
D.在P质点完成20次全振动的时间内Q质点可完成30次全振动
E.甲波和乙波在空间相遇处不会产生稳定的干涉图样
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【题目】研究表明,太阳内部持续不断地发生着4个质子()聚变为氦核()的热核反应,这个核反应释放的能量就是太阳的能源。已知太阳每秒钟向空间辐射的能量约为3.8×1026J,质子的质量mp=1.0073u,氦核的质量mHe=4.0015u,电子的质量me=0.00055u,1u=931.5MeV。则太阳内部每秒钟参与核反应的质子数约为( )
A.7.6×1035个B.5.2×1036个
C.9.6×1037个D.3.8×1038个
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【题目】如图所示,足够长滑板静止在光滑水平面上,离滑板右端L=0.9m处有一竖直固定的挡板P。一物块以v0=6m/s的初速度从左端滑上滑板。物块可视为质点,质量为m=1kg的,滑板质量M=2kg,二者间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g=10m/s2。滑板与挡板的碰撞没有机械能损失。求:
(1)滑板与挡板P碰撞前瞬间物块的速度大小。
(2)站在地面上的观察者看到在一段时间内物块正在做加速运动,求这段时间内滑板的位移大小。
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【题目】如图所示,一个圆柱形水桶的底面半径和高相等,在其底部的正中间O点有一个点光源,在水桶内加入一定深度的水后,从水面上A点射出的光,恰好经过水桶口边缘的D点。已知BC为水桶直径,BA:AC=5:2,DC:CE=3:4。求:
(1)水对该单色光的折射率;
(2)若在水面上放置一遮光圆盘,圆盘的中心始终在O点正上方,使点光源发出的光无论照射到水面上任何位置,都不能射出水面,求该遮光圆盘的面积至少应为水面面积的多少倍?(结果保留两位有效数字)
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【题目】如图所示,电源电动势为E,内阻为r.电路中的R2、R3分别为总阻值一定的滑动变阻器,R0为定值电阻,R1为光敏电阻(其电阻随光照强度增大而减小).当电键S闭合时,电容器中一带电微粒恰好处于静止状态.有关下列说法中正确的是( )
A. 只逐渐增大R1的光照强度,电阻R0消耗的电功率变大,电阻R3中有向上的电流
B. 只调节电阻R3的滑动端P2向上端移动时,电源消耗的功率变大,电阻R3中有向上的电流
C. 只调节电阻R2的滑动端P1向下端移动时,电压表示数变大,带电微粒向下运动
D. 若断开电键S,带电微粒向下运动
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【题目】如图所示,A是一个边长为L的正方形导线框,每边长电阻为r.现维持线框以恒定速度v沿x轴运动,并穿过图中所示由虚线围成的匀强磁场区域.以顺时针方向为电流的正方向,Ubc=φb-φc,线框在图示位置的时刻作为时间的零点,则b、c两点间的电势差随时间变化的图线应为
A.B.
C.D.
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【题目】如图所示,两根间距为l的光滑金属导轨(不计电阻),由一段圆弧部分与一段无限长的水平段部分组成,其水平段加有竖直向下方向的匀强磁场,磁感应强度为B,导轨水平段上静止放置一金属棒cd,质量为2m,电阻为2r。另一质量为m,电阻为r的金属棒ab,从圆弧段M处由静止释放下滑至N处进入水平段,棒与导轨始终垂直且接触良好,圆弧段MN半径为R,所对圆心角为60°。求:
(1)ab棒在N处进入磁场区速度是多大?此时棒中电流是多少?
(2)cd棒能达到的最大速度是多大?
(3)cd棒由静止到达最大速度过程中,系统所能释放的热量是多少?
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【题目】如图所示,图线 1 表示的导体的电阻为 R1,图线 2 表示的导体的电 阻为 R2,则下列说法正确的是( )
A.R1∶R2=3∶1
B.把 R2 均匀拉长到原来的 3 倍长后电阻等于 R1
C.将 R1 与 R2 并联后接于电源上,则电流比 I1∶I2=1∶3
D.将 R1 与 R2 串联后接于电源上,则功率之比 P1∶P2=3∶1
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