【题目】如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=0.5T,边长L=10cm的正方形线圈abcd共100匝,线圈电阻r=1Ω,线圈绕垂直于磁感线的对称轴匀速转动,角速度,外电路电阻R=4Ω,则
A. 转动过程中感应电动势的最大值为3.14V
B. 由图示位置(线圈平面与磁感线平行)转过30°角时的瞬时感应电动势1.57V
C. 交变电压表的示数2.23V
D. 线圈转动一周外力做的功0.99J
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【题目】如图甲所示,边长L=0.4m的正方形线框总电阻R=1Ω(在图中用等效电阻画出),方向垂直纸面向外的磁场充满整个线框平面。磁场的磁感应强度随时间变化的情况如图乙所示,则下列说法中正确的是( )
A. 回路中电流方向沿逆时针方向 B. 线框所受安培力逐渐减小
C. 5s末回路中的电动势为0.08V D. 06s内回路中产生的电热为3.84×102J
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【题目】如图所示,在光滑的水平面上有一物体M,物体上有一光滑的半圆弧轨道,最低点为C,两端A、B一样高.现让小滑块m从A点静止下滑,则( )
A. m能到达小车上的B点
B. m从A到C的过程中M向左运动,m从C到B的过程中M向右运动
C. m从A到B的过程中小车一直向左运动,m到达B的瞬间,M速度为零
D. M与m组成的系统机械能守恒,动量守恒
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【题目】如图甲所示,A、B是两块水平放置的足够长的平行金属板,组成偏转匀强电场,B板接地。A板电势φA随时间变化情况如图乙所示,C、D两平行金属板竖直放置,中间有两正对小孔O1′和O2,两板间电压为U2,组成减速电场。现有一带负电粒子在t=0时刻以一定初速度沿AB两板间的中轴线O1O1′进入,并能从O1′沿O1′O2进入C、D间。已知带电粒子带电荷量为-q,质量为m,(不计粒子重力)求:
(1)该粒子进入A、B间的初速度v0为多大时,粒子刚好能到达O2孔;
(2)在(1)的条件下,A、B两板长度的最小值;
(3)A、B两板间距的最小值。
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【题目】如图所示,三颗质量均为m的地球同步卫星等间隔分布在半径为r的圆轨道上,设地球质量为M,半径为R.下列说法正确的是( )
A. 地球对一颗卫星的引力大小为
B. 一颗卫星对地球的引力小于
C. 两颗卫星之间的引力大小为
D. 三颗卫星对地球引力的合力大小为
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【题目】如图所示,图像表示空间某一静电场的电势沿x轴的变化规律,图像关于轴对称分布,x轴上a、b两点电场强度在x方向上的分量分别是,则
A.
B. 沿x轴负方向,沿x轴正方向
C. 同一点电荷在a、b两点受到的电场力沿x轴方向的分力方向可能相同
D. 将正电荷沿x轴从a点移动到b点的过程中,其电势能先增加后减小
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【题目】内壁光滑的导热汽缸竖直浸放在盛有冰水混合物的水槽中,用不计质量的活塞封闭压强为1.0×105Pa、体积为2.0×10-3m3的理想气体.现在活塞上方缓缓倒上沙子,使封闭气体的体积变为原来的一半,然后将汽缸移出水槽,缓慢加热,使气体温度变为127℃。
(1)求汽缸内气体的最终体积;
(2)在如图所示的p-V图上画出整个过程中汽缸内气体的状态变化。(大气压强为1.0×105Pa)
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【题目】如图所示,在半径r=0.5m的圆形区域I内有磁感应强度大小、方向垂直于纸面向外的匀强磁场。区域I的正上方有磁感应强度大小、方向垂直于纸面向内的匀强磁场区域II。区域II水平宽度足够大、高度为d=0.4m,理想水平下边界和区域I的理想边界相切于A点。一足够大且垂直于纸面的薄荧光平板与区域II的理想上边界重合。为纸面内过圆心O的水平直线。在圆的右侧放置一台带电粒子发射器,它向左平行于发射出一束比荷的带正电的相同粒子,粒子的速度大小均为。发射时,这束粒子沿竖直方向均匀分布在上下两侧高度各为的范围内。粒子的重力、粒子间的相互作用力均忽略不计。。求:
(1)粒子在磁场区域I中运动的轨道半径大小。
(2)打到荧光板的粒子占粒子总数的百分比。
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【题目】如图甲为一火灾报警系统.其中R0为定值电阻,R为热敏电阻,其阻值随温度的升高而减小.理想变压器原、副线圈匝数比为5:1,副线圈输出电压如图乙所示,则下列说法正确的是( )
A. 原线圈输入电压有效值为220V
B. 副线圈输出电压瞬时值表达式u=44cos(100πt)V
C. R处出现火情时原线圈电流增大
D. R处出现火情时电阻R0的电功率减小
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