【题目】如图所示,边长为L、不可形变的正方形导线框内有半径为r的圆形匀强磁场区域,其磁感应强度B随时间t的变化关系为B=kt(常量k>0),方向垂直纸面向外。回路中定值电阻R1=R0,滑动变阻器R2的最大阻值为R0,滑动片P位于滑动变阻器正中央,其余电阻不计,电容器的电容为C,求:
(1)感应电动势;
(2)电容器的a极板带正电还是负电?电量多大。
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【题目】图甲中理想变压器原、副线圈的匝数之比,电阻,L1、L2为规格相同的两只小灯泡,S1为单刀双掷开关。原线圈接正弦交流电源,输入电压u随时间t的变化关系如图所示。现将S1接1、S2闭合,此时L2正常发光。下列说法正确的是( )
A. 输入电压u的表达式u=20sin(100πt)V
B. 保持S1接1,断开S2后,L1、L2均不能正常发光
C. 保持S1接1,断开S2后,原线圈的输入功率增大
D. 若S1换接到2后,R消耗的电功率为8W
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【题目】一质量为m的物体以速度v在竖直平面内做半径为R的匀速圆周运动,假设t=0时刻物体在轨迹最低点且重力势能为零,那么,下列说法正确的是( )
A. 物体运动的过程中,重力势能随时间的变化关系为
B. 物体运动的过程中,动能随时间的变化关系为
C. 物体运动的过程中,机械能守恒,且机械能为
D. 物体运动的过程中,机械能随时间的变化关系为
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【题目】质量 m=4kg 的物体在光滑平面上运动,其相互垂直的两个分速度vx 和vy随时间变化的图象如图所示.求
(1)物体的初速度、合外力的大小和方向;
(2)t1=4s 时物体的速度大小;
(3)t2=6s 时物体的位移大小.
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【题目】如图所示为理想变压器及其工作电路,原、副线圈匝数比n1:n2=2:1,电压表和电流表均为理想电表,原线圈接函数表达式的交流电,为半导体热敏电阻(其电阻随温度升高而变小).R1为定值电阻。下列判断正确的是( )
A. V1表的示数为220V
B. 电流表A读数为零
C. 副线圈输出电压为110V
D. RT处温度升高时,V1、V2表和A表的示数均变大
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【题目】如图所示,固定在竖直平面内的光滑绝缘轨道,由一段斜直轨道和与之相切的圆形轨道连接而成,圆形轨道半径为R。一质量为m的小物块(可视为质点)从斜直轨道上的A点由静止开始下滑,然后沿圆形轨道运动。A点距轨道最低点的竖直高度为3R,距圆心的水平距离为4R。已知重力加速度为g。
(1)求小物块通过圆形轨道最高点C时速度的大小和轨道对小物块压力F的大小;
(2)现使小物块带电,其电荷量为+q,并在空间加一水平向右的匀强电场,小物块仍从A点由静止开始下滑,小物块到达C点时,轨道对小物块的压力为(1)中压力F的两倍,求所加匀强电场场强E的大小。
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【题目】如图所示,导线框abcd与直导线几乎在同一平面内,直导线中通有恒定电流I,当导线框由左向右匀速通过直导线时,线框中感应电流的方向是( )
A. 先abcd,后dcba,再abcd B. 始终dcba
C. 先dcba,后abcd,再dcba D. 先abcd,后dcba
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【题目】在“探究加速度与力、质量的关系”的实验中,采用如图所示的实验装置,小车及车中砝码的质量用M表示,盘及盘中砝码的质量用m表示,小车的加速度可由小车后拖动的纸带由打点计时器打上的点计算出。
(1)当M与m的大小满足M______m的关系时,才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘及盘中砝码的重力。
(2)某同学在探究加速度与质量的关系时,保持盘及盘中砝码的质量一定,改变小车及车中砝码的质量,测出相应的加速度,采用图象法处理数据。为了比较容易地确定出加速度a与质量M的关系,他应该作a与________的图象。
(3)下图为该同学在探究加速度与外力的关系时,根据测量数据作出的a-F图线,说明实验中存在的问题是______________。
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【题目】如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,b是原线圈的中心抽头,电压表和电流表均为理想电表,从某时刻开始在原线圈c、d两端加上交变电压,其瞬时值表达式为u1=220sin100πt(V),则
A. 当单刀双掷开关与a连接时,电压表的示数为22V
B. 当t=s时,c、d间的电压瞬时值为110V
C. 单刀双掷开关与a连接,在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,电压表和电流表的示数均变小
D. 当单刀双掷开关由a扳向b时,电压表和电流表的示数均变小
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