【题目】如图所示的电路中, 和是完全相同的两只灯泡,线圈L的电阻可以忽略,下面说法中正确的是
A. 合上开关S接通电路时, 和同时亮
B. 合上开关S接通电路时, 先亮, 后亮
C. 断开开关S切断电路时, 先灭, 后灭
D. 断开开关S切断电路时, 先灭, 后灭
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【题目】如图,POQ是折成60°角的固定于竖直平面内的光滑金属导轨,导轨关于竖直轴线对称,OP=OQ=L.整个装置处在垂直导轨平面向里的足够大的匀强磁场中,磁感应强度随时间变化规律为B=B0-kt(其中k为大于0的常数).一质量为m、长为L、电阻为R、粗细均匀的导体棒锁定于OP、OQ的中点a、b位置.当磁感应强度变为B0后保持不变,同时将导体棒解除锁定,导体棒向下运动,离开导轨时的速度为v.导体棒与导轨始终保持良好接触,导轨电阻不计,重力加速度为g.求导体棒:
(1)解除锁定前回路中电流的大小及方向;
(2)滑到导轨末端时的加速度大小;
(3)运动过程中产生的焦耳热.
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【题目】如图所示,质量M=10kg、上表面光滑的足够长的木板在F=50N的水平拉力作用下,以初速度v0=5m/s沿水平地面向右匀速运动.现有足够多的小铁块,它们的质量均为m=1kg,将一铁块无初速地放在木板的最右端,当木板运动了L=1m时,又无初速度地在木板的最右端放上第2块铁块,只要木板运动了L就在木板的最右端无初速度放一铁块.(取g=10m/s2)试问:
(1)木板与地面之间的滑动摩擦系数多大?
(2)第1块铁块放上后,木板运动了L时,木板的速度多大?
(3)最终木板上放有多少块铁块?
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【题目】如图所示,竖直平面内有一固定的光滑轨道ABCD,其中倾角θ=37°的斜面AB与半径为R的圆弧轨道平滑相切于B点,CD为竖直直径,O为圆心,质量为m的小球(可视为质点)从与B点高度差为h的斜面上的A点处由静止释放,重力加速度大小为g,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则下列说法正确的是
A. 当h=2R时,小球过C点时对轨道的压力大小为
B. 当h=2R时,小球会从D点离开圆弧轨道作平抛运动
C. 调整h的值,小球能从D点离开圆弧轨道,但一定不能恰好落在B点
D. 调整h的值,小球能从D点离开圆弧轨道,并能恰好落在B点
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【题目】在竖直平面内固定一半径为R=0.3m的金属细圆环,质量为的金属小球(视为质点)通过长为L=0.5m的绝缘细线悬挂在圆环的最高点.小球带电荷量为时,发现小球在垂直圆环平面的对称轴上某点A处于平衡状态,如图所示.已知静电力常量. 求:
(1)细线的拉力F的大小;
(2)小球所在处的电场强度E的大小?
(3)金属细圆环不能等效成点电荷来处理,试应用微元法推导圆环带电量Q表达式?(用字母R、L、k、E表示)
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【题目】MN、GH为光滑的水平平行金属导轨,ab、cd为跨在导轨上的两根金属杆,匀强磁场垂直穿过MN、GH所在的平面,如图所示,则
A. 若固定ab,使cd向右滑动,则abdc回路有电流,电流方向由a→b→d→c
B. 若ab、cd以相同的速度一起向右滑动,则abdc回路有电流,电流方向由c→d→b→a
C. 若ab向左、cd向右同时运动,则abdc回路电流为零
D. 若ab、cd都向右运动,且两棒速度vcd>vab,则abdc回路有电流,电流方向由c→d→b→a
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【题目】某同学用如图甲所示实验装置做“用双缝干涉测光的波长”的实验,相邻两条亮条纹间的距离用带有螺旋测微器的测量头测出,测量头的分划板中心刻线与某亮纹中心对齐,将该亮纹定位第1条亮纹,此时手轮上的示数如图乙1所示,然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与第6条亮条纹中心对齐,此时手轮上的示数如图乙2所示,则这种色光的波长_________nm,(已知双缝间距d=0.2mm,双缝到屏间的距离L=700mm),若改用频率较高的单色光照射,得到的干涉条纹间距将_____________(填“变大”、“不变”或“变小”)
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【题目】如图甲所示为远距离输电示意图,升压变压器原、副线圈匝数比1∶100,降压变压器原副线圈匝数比为100∶1,远距离输电线的总电阻为50Ω.若升压变压器的输入电压总是如图乙所示,下列说法中正确的有
A.用户端交流电的频率为100Hz
B.用户端电压一定为240V
C.若用户总功率变大,则降压变压器原线圈两端电压升高
D.若升压变压器原线圈输入功率为720kW,则输电线路损耗功率为45kW
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【题目】如图所示,正方形单匝铝质线圈abcd和efgh分别在外力作用下以相同速度v向右匀速进入同一匀强磁场中。已知两线圈导线的横截面积相同,所用材料也相同,两线圈的边长之比为1:2,则( )
A. 两线圈的右边刚进入磁场时,产生的感应电流之比为1:2
B. 两线圈的右边刚进入磁场时,所加的外力大小之比为1:2
C. 两线圈在进入磁场的整个过程中,通过导体横截面的电荷量之比为1:2
D. 两线圈在进入磁场的整个过程中,产生的焦耳热之比为1:4
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