如图所示,一个边界为等腰直角三角形、方向垂直于纸面向里的匀强磁场,一固定的正方形金属框,其边长与三角形的直角边相同,每条边的材料均相同。现在让有界匀强磁场向右匀速地通过金属框,金属框的下边与磁场区域的下边在一直线上。在磁场通过金属框的过程中,回路中产生的感应电动势大小E-t图象、ab两点的电势差Uab-t图象正确的是( )
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,为皮带传输装置示意图的一部分,传送带与水平地面的倾角θ=37°,A、B两端相距5.0 m,质量为m=10 kg的物体以v0=6.0 m/s的速度沿AB方向从A端滑上传送带,物体与传送带间的动摩擦因数处处相同,均为0.5。传送带顺时针运转的速度v=4. 0 m/s,(g取10 m/s2, sin37°=0.6, cos37°=0.8)求:
(1)物体从A点到达B点所需的时间;
(2)若传送带顺时针运转的速度可以调节,物体从A点到达B点的最短时间是多少?
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图虚线框内为高温超导限流器,它由超导部件和限流电阻并联组成。超导部件有一个超导临界电流Ic,当通过限流器的电流I>Ic时,将造成超导体失超,从超导态(电阻为零,即R1=0)转变为正常态(一个纯电阻,且R1=3 Ω),以此来限制电力系统的故障电流。已知超导临界电流Ic=1.2 A,限流电阻R2=6 Ω,小灯泡L上标有“6 V 6 W”的字样,电源电动势E=8 V,内阻r=2 Ω。原来电路正常工作,超导部件处于超导态,灯泡L正常发光,现L突然发生短路,则( )
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A. 灯泡L短路前通过R2的电流为
A
B. 灯泡L短路后超导部件将由超导状态转化为正常态
C. 灯泡L短路后通过R1的电流为4 A
D. 灯泡L短路后通过R2的电流为
A
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示为一种获得高能粒子的装置,环形区域内存在垂直纸面向外、大小可调节的均匀磁场,质量为m、电荷量为+q的粒子在环中做半径为R的圆周运动,A、B为两块中心开有小孔的极板,原来电势都为零,每当粒子顺时针飞经A板时,A板电势升高为U,B板电势仍保持为零,粒子在两板间电场中得到加速,每当粒子离开B板时,A板电势又降为零,粒子在电场中一次次加速下动能不断增大,而绕行半径不变,以下说法正确的是( )
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A. 粒子从A板小孔处由静止开始在电场力作用下加速,绕行n圈后回到A板时获得的总动能为2nqU
B. 在粒子绕行的整个过程中,A板电势可以始终保持为+U
C. 在粒子绕行的整个过程中,每一圈的周期不变
D. 为使粒子始终保持在半径为R的圆轨道上运动,磁场必须周期性递增,则粒子绕行第n圈时的磁感应强度为
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,两根足够长的光滑金属导轨水平平行放置,间距为L=1 m,cd间、de间、cf间分别接着阻值为R=10 Ω的电阻。一阻值为R=10 Ω的导体棒ab以速度v=4 m/s匀速向左运动,导体棒与导轨接触良好;导轨所在平面存在磁感应强度大小为B=0.5 T,方向竖直向下的匀强磁场。下列说法中正确的是( )
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A. 导体棒ab中电流的流向为由b到a
B. cd两端的电压为1 V
C. de两端的电压为1 V
D. fe两端的电压为1 V
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,平行光滑金属导轨与水平面的倾角为θ,下端与阻值为R的电阻相连,匀强磁场垂直轨道平面向上,磁感应强度为B,现使长为l、质量为m的导体棒从ab位置以平行于斜面的初速度向上运动,滑行到最远位置之后又下滑,已知导体棒运动过程中的最大加速度为2gsinθ,g为重力加速度,不计其他电阻,导轨足够长,则( )
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A. 导体棒下滑的最大速度为![]()
B. R上的最大热功率是![]()
C. 导体棒返回ab位置前已经达到下滑的最大速度
D. 导体棒返回ab位置时刚好达到下滑的最大速度
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示为一理想变压器,在原线圈输入电压不变的条件下,要提高变压器的输入功率,可采用的方法是( )
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A. 只增加原线圈的匝数
B. 只增加副线圈的匝数
C. 只减小用电器R1的电阻
D. 断开开关S
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“温泉水滑洗凝脂,冬浴温泉正当时”,在寒冷的冬天里泡一泡温泉,不仅可以消除疲劳,还可扩张血管,促进血液循环,加速人体新陈代谢。设水温恒定,则温泉中正在缓慢上升的气泡( )
A. 压强增大,体积减小,吸收热量
B. 压强增大,体积减小,放出热量
C. 压强减小,体积增大,吸收热量
D. 压强减小,体积增大,放出热量
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如图所示,轻弹簧的一端固定,另一端与滑块B相连,B静止在水平导轨上,弹簧处在原长状态。另一质量与B相同的滑块A,从导轨上的P点以某一初速度向B运动,当A滑过距离l1时,与B相碰,碰撞时间极短,碰后A、B紧贴在一起运动,但互不粘连。已知最后A恰好返回出发点P并停止。滑块A和B与导轨的动摩擦因数都为μ,运动过程中弹簧最大形变量为l2,求滑块A从P点出发时的初速度v0。(取重力加速度为g)
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