【题目】现代汽车中有一种防抱死系统(简称ABS),该系统有一个自动检测车速的装置,用来控制车轮的转动,其原理如图所示:铁质齿轮P与车轮同步转动,右侧紧靠有一个绕有线圈 的条形磁体,磁体的左端是S极,右端是N极,M是一个电流检测器。当车轮带动齿轮转动时,这时由于铁齿靠近或离开线圈时,使穿过线圈的磁通量发生变化,导致线圈中产生 了感应电流。这个脉冲电流信号经放大后去控制制动机构,可有效地防止车轮制动时被抱死。在齿A从图中所示位置顺时针转到虚线位置过程中,M中的感应电流方向为
A. —直从右向左
B. —直从左向右
C. 先从右向左,后从左向右
D. 先从左向右,后从右向左
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【题目】如图,带有等量异种电荷的两平行金属板MN,PQ水平放置,两板间距L,板长4L,在下板PQ中央有一小孔,PQ板下方足够大的区域有垂直于纸面向里的匀强磁场。一个质量为m,带电量为+q的粒子,从MN板的下边缘以初速度v0 沿与板平行的方向射入两板间,恰好从PQ板小孔垂直于磁感线方向进入磁场,经磁场偏转后从Q点射出,不计粒子重力,求:
(1)两板间的电场强度E的大小;
(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小;
(3)粒子从M点运动到Q的总时间.
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【题目】如图所示,质量m=50kg的跳水运动员从距水面高h=10m的跳台上以v0=5m/s的速度斜向上起跳,最终落入水中。若忽略运动员的身高。取g=10m/s2,求:
(1)运动员在跳台上时具有的重力势能(以水面为参考平面);
(2)运动员入水时的速度大小。
(3)若v0和水平方向成60°,求运动员跳起的最大高度。
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【题目】如图所示,A、B两导体圆环共面同心,A中通有逆时针方向的电流I,当A中电流大小I发生变化时,B中产生的感应电流方向为 ( )
A. 若I逐渐增大,则B中产生的感应电流方向为顺时针方向
B. 若I逐渐增大,则B中产生的感应电流方向为逆时针方向
C. 若I逐渐减小,则B中产生的感应电流方向为顺时针方向
D. 若I逐渐减小,则B中产生的感应电流方向为逆时针方向
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【题目】如图所示,飞镖A、B从同一位置水平掷出,打在镖盘上时与竖直镖盘的夹角分别为60°和30°。不计空气阻力,下列说法中正确的是
A. 飞镖A掷出的初速度比B的小
B. 飞镖A、B在空中飞行的时间相等
C. 飞镖A、B打在镖盘上时的速度大小相等
D. 飞镖A、B在空中飞行时间之比为1:3
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【题目】如图所示,电源电动势E=10V,内阻r=1Ω,闭合电键S后,标有“8V,12W”的灯泡恰能正常发光,电动机M绕组的电阻R0=4Ω,求:
(1)电源的输出功率P0;
(2)10s内电动机产生的热量Q;
(3)电动机的机械功率.
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【题目】在地球大气层外的空间中,当同步卫星在其参考位置附近飘移时,可以利用离子推进器产生的推力进行卫星姿态的控制和轨道的修正。离子推进器的工作原理是先将推进 剂电离,并在强电场作用下将离子加速喷出,通过反冲运动获得推力。如图所示为离子推进器的示意图:推进剂从P处进入,在A处电离成正离子,BC是加速电极,离子在BC间的加速电压的作用下,从D喷出。己知该正离子的比荷(电荷量与质量之比)为k,经电压为U的电场加速后形成电流强度为I的离子束。若离子进入B的速度很小,可忽略不计。求:
(1)离子从D喷出的速度;
(2)同步卫星获得的推力。
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【题目】如图所示,一固定粗糙绝缘斜面倾角θ=37°,O、D、A、B是斜面上的四个点,O点在斜面底端,A为的中点,
,D为
的中点,O点固定一个带正电的点电荷,现有一可视为质点带正电的滑块,先后在A和B两位置释放均恰能静止(最大静摩擦力等于滑动摩擦力)。已知点电荷周围电场的电势可表示为
(取无穷远处电势为零,公式中k为静电力常量,Q为场源电荷的电荷量,r为距场源电荷的距离),重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求
(1)滑块与斜面的动摩擦因数为μ;
(2)若滑块由D点释放,其第一次经过A点时的速度大小。
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【题目】如图所示,一轻弹簧的一端固定在倾角为θ=37°的光滑斜面底端,另一端连接一质量为2kg的物块A,系统处于静止状态。若在物块A的上方斜面上紧靠A处轻放一质量为3kg的物块B,A、B一起向下运动,经过10cm运动到最低点。已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g取10m/s2,则下列说法正确的是
A. 两物块沿斜面向下运动的过程中,A、B间的弹力先减小后增大
B. 在物块B刚放上的瞬间,A、B间的弹力大小为7.2N
C. 两物块沿斜面向下运动的过程中,重力势能与弹性势能之和先减少后增加
D. 两物块沿斜面向下运动的过程中,弹簧弹性势能的最大值为3.0J
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