如图所示,边长为L的正方形单匝线圈abcd,电阻r,外电路的电阻为R,a、b的中点和cd的中点的连线OO′恰好位于匀强磁场的边界线上,磁场的磁感应强度为B,若线圈从图示位置开始,以角速度ω绕轴OO′匀速转动,则以下判断正确的是( )
A. 图示位置线圈中的感应电动势最大为Em=BL2ω
B. 闭合电路中感应电动势的瞬时值表达式为e=
BL2ωsinωt
C. 线圈从图示位置转过180°的过程中,流过电阻R的电荷量为q=![]()
D. 线圈转动一周的过程中,电阻R上产生的热量为Q=![]()
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质量为m的汽车发动机额定输出功率为P,当它在平直的公路上以加速度a由静止开始匀加速启动时,其保持匀加速运动的最长时间为t,汽车运动中所受的阻力大小恒定,则( )
A. 若汽车在该平直的路面上从静止开始以加速度2a匀加速启动,其保持匀加速运动的最长时间为![]()
B. 若汽车以加速度a由静止开始在该路面上匀加速启动,经过时间
发动机输出功率为
P
C. 汽车保持功率P在该路面上运动可以达到的最大速度为![]()
D. 汽车运动中所受的阻力大小为![]()
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如图所示,用销钉固定的光滑绝热活塞把水平放置的绝热气缸分隔成容积相同的A、B两部分,A、B缸内分别封闭有一定质量的理想气体.初始时,两部分气体温度都为t0=27℃,A部分气体压强为pA0=2×105Pa,B部分气体压强为pB0=1×105Pa.拔去销钉后,保持A部分气体温度不变,同时对B部分气体加热,直到B内气体温度上升为t=127℃,停止加热,待活塞重新稳定后,(活塞厚度可忽略不计,整个过程无漏气发生)求:
(1)A部分气体体积与初始体积之比VA:VA0;
(2)B部分气体的压强pB.
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真空中有一半径为r0的带电金属球壳,通过其球心的一直线上各点的电势φ分布如图,r表示该直线上某点到球心的距离,r1、r2分别是该直线上A、B两点离球心的距离.下列说法中正确的是( )
A. A点的电势低于B点的电势
B. A点的电场强度方向由A指向B
C. A点的电场强度小于B点的电场强度
D. 正电荷沿直线从A移到B的过程中,电场力做负功
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如图,匀强电场中有一半径为r的光滑绝缘圆轨道,轨道平面与电场方向平行.a、b为轨道直径的两端,该直径与电场方向平行.一电荷量为q(q>0)的质点沿轨道内侧运动,经过a点和b点时对轨道压力的大小分别为Na和Nb.不计重力,求:(1)电场强度的大小E;
(2)质点经过a点和b点时的动能.
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线圈在长直导线电流的磁场中,做如图所示的运动:A向右平动,B向下平动,C绕轴转动(ad边向外转动角度θ≤90°),D向上平动(D线圈有个缺口),判断线圈中有感应电流的是( )
A. A B. B C. C D.D
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一个质量可忽略不计的长轻质木板置于光滑水平地面上,木板上放质量分别为mA=1kg和mB=2kg的A、B两物块,A、B与木板之间的动摩擦因数都为μ=0.2,水平恒力F作用在A物块上,如图所示(重力加速度g取10m/s2).则下列说法错误的是( )
A. 若F=1N,则A、B都相对板静止不动
B. 若F=1.5N,则A物块所受摩擦力大小为1.5N
C. 若F=4N,则B物块所受摩擦力大小为2N
D. 若F=6N,则B物块的加速度为1m/s2
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如图所示,被水平拉伸的轻弹簧右端拴在小车壁上,左端拴一质量为10kg的物块M.小车静止不动,弹簧对物块的弹力大小为 5N时,物块处于静止状态.当小车以加速度a=1m/s2沿水平地面向右加速运动时( )
A. 物块M相对小车仍静止
B. 物块M受到的摩擦力大小不变
C. 物体M受到的摩擦力将减小
D. 物块M受到的弹簧的拉力将增大
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一个简单的闭合电路由内外两部分电路构成,已知内电路的电源是一个化学电池,电池的正、负极附近分别存在着化学反应层,反应层中非静电力(化学作用)把正电荷从电势低处移到电势高处,在这两个地方,电势会沿电流方向跃升,这样整个闭合电路的电势高低变化情况如图所示,图中各点位置的高低表示电路中相应各点电势的高低,D点的高度略低于C点.若增大外电路电阻R,则下列说法正确的是( )
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A. A与D、C与B高度差的总和将变大
B. C、D两点的高度差将变大
C. A、B两点的高度差将变大
D. 正电荷从B处经C、D移至A处,非静电力做功减小了
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