著名物理学家费曼曾设计过这样一个实验装置:一块绝缘圆板可绕其中心的光滑轴自由转动.在圆板中部有一个线圈,圆板四周固定一圈带负电的金属小球(如图).当线圈接通电源后,将有图示方向的电流流过.根据你所学,判断接通电源瞬间,圆板将 (选填:不动、沿I向转动、沿I反向转动),且通电线圈有 趋势(选填:向内收缩、向外膨胀)。
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如图所示的电路中,电源的电动势为6V,内阻1Ω,两定值电阻的阻值分别为9Ω和10Ω,开关S闭合后,电路中的电流为 ▲ A,A、B间的电压为 ▲ V.
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雨滴从高空由静止下落,若空气对它的阻力随下落速度的增大而增大,则在下落过程中雨滴的运动情况是(设下落高度足够大,且雨滴质量不变)( )
A.速度先增大,后减小,加速度减小,最后为零
B.速度和加速度均一直增大,落地时两者均达到最大值
C.速度先增加,后不变,加速度先减小,后为零
D.速度一直增加,加速度先减小,后增大
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如图所示,传送带与水平面的夹角为θ=37°,以4m/s的速度向上运行,在传送带的底端A处无初速度地放一个质量为0.5kg的物体,它与传送带间动摩擦因数μ=0.8,AB间(B为顶端)长度为25m。试回答下列问题:
(1)说明物体的运动性质(相对地面)
(2)物体从A到B的时间为多少?(g=10m/s2)
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一弹簧振子做简谐振动,其周期为T. 则以下说法正确的是( )
A.若t时刻和(t+Δt)时刻振子运动位移的大小相等、方向相同, 则Δt一定等于T的整数倍
B.若t时刻和(t+Δt)时刻振子运动速度的大小相等、方向相反,则t一定等于T/2的整数倍
C.若Δt=T,则在 t时刻和(t+Δt)时刻振子运动的加速度一定相等
D.若Δt=T/2,则在t时刻和(t+Δt)时刻弹簧的长度一定相等
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图a面积S=0.2m2,匝数n=630匝,总电阻r=1.0Ω线圈处在变化磁场中,磁感应强度B随时间t按图b规律变化,方向垂直线圈平面.图a中传感器可看成一个纯电阻R(标有“3V、0.9W”), 滑动变阻器R0上标有“10Ω、1A”.问:
(1)为了保证电路的安全,求电路中允许通过的最大电流?
(2)若滑动变阻器触头置于最左端,为了保证电路的安全,图b中的t0最小值是多少?
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发射月球探测卫星要经过多次变轨.如图所示,I是某月球探测卫旱发射后的近地圆轨道.II、III是两次变轨后的转移椭圆轨道,O点是II、III轨道的近地点,Q、P分别是II、III轨道的远地点.则下列说法止确的是
A.在二个轨道上,卫星在O点的速度相同
B.在三个轨道上,卫星在O点的加速度相同
C.卫旱在Q点的机械能小于其在P点的机械能
D.卫旱在Q点的机械能大于其在P点的机械能
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在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图乙所示,产生的交变电动势随时间变化规律的图象如
图甲所示,已知发
电机线圈内阻
为1.0
,外接一只电阻为9.0
的灯泡,则
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A.电压表V的示数为20V
B.电路中的电流方向每秒改变5次
C.灯泡实际消耗的功率为36W
D.值电动势随时间变化的瞬时表达式为![]()
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正方体密闭容器中有大量运动粒子,每个粒子质量为m,单位体积内粒子数量n为恒量。为简化问题,我们假定:粒子大小可以忽略;其速率均为V,且与器壁各面碰撞的机会均等;与器壁碰撞前后瞬间,粒子速度方向都与器壁垂直,且速率不变。利用所学力学知识,导出器壁单位面积所受粒子压力f与m、n和v的关系。
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