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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下面说法正确的是 ( )
A、在电场中,电场强度大的点,电势必定高
B、电荷置于电势越高的点,其所具有的电势能也越大
C、电场中电场强度大的地方,沿电场线方向电势降落快
D、一带电粒子只受电场力作用在电场中运动时,电势能一定变化
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如图a所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端放置一物体(物体与弹簧不连接),初始时物体处于静止状态。现用竖直向上的拉力F作用在物体上,使物体开始向上做匀加速运动,拉力F与物体位移x的关系如图b所示(g=10m/s2),则正确的结论是( )
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A.物体与弹簧分离时,弹簧处于压缩状态
B.物体的加速度大小为5m/s2
C.物体的质量为3kg
D.弹簧的劲度系数为7.5N/cm
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如图有界匀强磁场区域的半径为r,磁场方向与导线环所在平面垂直,导线环半径也为r, 沿 两圆的圆心连线方向从左侧开始匀速穿过磁场区域。此过程中关于导线环中的感应电流i随时间t的变化关系图象(规定逆时针方向的电流为正)最符合实际的是( )
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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.一边长为L底边,BC的电阻R,是两腰AB、AC的电阻RAB、RAC的两倍(RBC=2RAB=2RAC)的正三角形金属框放置在磁感应强度为B的匀强磁场中。若通以图示方向的电流.且已知从B端流人的总电流强度为,.则金属框受到的总磁场力的大小为
A.0 B.BIL
C.
D.2 BIL
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有一质量m=1 kg的小球穿在长x=1m的固定轻仟的顶部.轻仟与水平方向成
=37°角,小球与轻杆的接触情况处处相同。若由静止释放小球,经t=2 s后小球到达轻仟底端。则:(
=0.8,g取10m/s)
(1)小球到达轻忏底端时.它所受重力做功的功率P为多少?
(2)小球与轻忏之问的动唪擦冈数
为多少?(保留两位有效数字)
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如图所示,在足够大的空间范围内,同时存在着
竖直向上的匀强电场和垂直纸面向外的匀强磁场,电场强度为E,磁感应强度为B。足够长的斜面固定在水平面上,斜面倾角为
。有一带电的小球P静止于斜面顶端A处,且恰好对斜面无压力。若将小球P以初速度
水平向右抛出(P视为质点),一段时间后,小球落在斜面上的C点。已知小球的运动轨迹在同一竖直平而
内,重力加速度为g,求:
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(1)小球P落到斜面时速度方向与斜面的夹角
及由A到C
所需的时间t;
(2)小球P抛出到落回斜面的位移x的大小。
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如图所示,在半径为R的圆形区域内有水平向里的匀强磁场,圆形区域右侧距离圆形区域右边缘距离为d处有一竖直感光板。圆形区域上侧有两块平行金属极板,金属极板上侧有一粒子源,粒子源中可以发射速度很小的质量为m的2价阳离子(带电量为+2e),离子重力不计。
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(1)若离子从圆弧顶点P以速率v0平行于纸面进入磁场,求在两块平行金属极板所加的电压U。
(2)若粒子从圆弧顶点P以速率v0对准圆心射入,若它刚好从圆形区域右侧射出,垂直打在竖直感光板上,求圆形区域内磁场的磁感应强度B;
(3)若圆形区域内磁场的磁感应强度为B,离子以某一速度对准圆心射入,若它从圆形区域右侧射出,以与竖直感光板成60°的角打在竖直感光板上,求它打到感光板上时的速度;
(4)若在圆形区域右侧加上竖直向下的匀强电场,电场强度为E,粒子从圆弧顶点P以速率v0对准圆心射入,求离子打在MN上的位置距离圆形区域圆心O的竖直高度h。
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