P、Q是一列简谐横波中相距30 m的两点,各自的振动图象如题12B-2图所示,此列波的频率f= Hz.如果P比Q离波源近,且P与Q间距离小于1个波长,则波速v= m/s。
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如图所示,一导线弯成直径为d的半圆形闭合回路.虚线MN右侧有磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直于回路所在的平面.回路以速度v向右匀速进入磁场,直径CD始终与MN垂直.从D点到达边界开始到C点进入磁场为止,下列说法中正确的是( )
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A. 感应电流方向为逆时针方向
B. CD段直导线始终不受安培力
C. 感应电动势的最大值E=Bdv
D. 感应电动势的平均值
=
πBdv
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如图甲所示,一位同学利用光电计时器等器材做“验证机械能守恒定律”的实验。有一直径为d、质量为m的金属小球由A处由静止释放,下落过程中能通过A处正下方、固定于B处的光电门,测得A、B间的距离为H(H>>d),光电计时器记录下小球通过光电门的时间为t,当地的重力加速度为g。则:
⑴如图乙所示,用游标卡尺测得小球的直径d = ▲ mm。
⑵小球经过光电门B时的速度表达式为 ▲ 。
⑶多次改变高度H,重复上述实验,作出
随H的变化图象如图丙所示,当图中已知量t0、H0和重力加速度g及小球的直径d满足以下表达式: ▲ 时,可判断小球下落过程中机械能守恒。
⑷实验中发现动能增加量△EK总是稍小于重力势能减少量△EP,增加下落高度后,则
将 ▲ (选填“增加”、“减小”或“不变”)。
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减速带是交叉路口常见的一种交通设施,车辆驶过减速带时要减速,以保障行人的安全。当汽车前轮刚爬上减速带时,减速带对车轮的弹力为F,下图中弹力F画法正确且分解合理的是( )
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某同学要测一只额定电压为6 V,额定功率约为1W的小灯泡的电阻.
(1)他先选用多用电表,将其选择开关旋至“X1”挡,调节好多用电表,测量时多用电表的示数如题11一1图所示,读数为
。
(2)他再利用下表中提供的某些器材,采用伏安法测量小灯泡正常工作时的电阻.
| 序号 | 器材名称 | 序号 | 器材名称 |
| A | 电流表(量程3A、内阻约0.01 | E | 滑动变阻器(阻值50 |
| B | 电流表(量程200mA、内阻约0.5 | F | 电源(电动势8V、内阻忽略不计) |
| C | 电压表(量程3V、内阻约10K | G | 电键、导线若干 |
| D | 电压表(量程15V、内阻约20K |
①下列四幅电路图中最合理的是 ;
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题11-2图
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题11-3图
②电流表应该选用 ,电压表应该选用 ;(填写表中的序号)
③按照①中最合理的电路图把题11-3图中实物连接完整。
(3)该同学发现用多用电表和伏安法测出小灯泡的电阻差距很大,其原因是 .
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如图所示,在水平虚线范围内有B=0.5T,高度为h=1.0m,方向垂直纸面向里的匀强磁场。质量m=0.2 kg,边长L=1.0m的正方形线框abcd,其电阻R=1.0
,cd边跟磁场下边平行且相距一段距离。现用F=3.0N竖直向上的恒力由静止开始拉动线框,cd边刚进入磁场时,恰好做匀速运动,并穿过磁场区域,最后到达II位置。整个过程中线框保持在竖直平面内,求线框
(1)开始运动的加速度;
(2)刚进入磁场是c、d两点间电势差;
(3)在穿越磁场过程中产生的焦耳热。
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按如图所示的电路连接各元件后,闭合开关S,L1、L2两灯泡都能发光.在保证灯泡安全的前提下,当滑动
变阻器的滑动头向左移动时,下列判断正确的是( )
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| A. | L1亮度不变 | B. | L1变亮 | C. | L2功率变小 | D. | L2变亮 |
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在轻质弹簧下端悬挂一质量为0.1kg的物体,当物体静止后,弹簧伸长了1cm,取g=10m/s2.该弹簧的劲度系数为( )
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| A. | 1N/m | B. | 10N/m | C. | 100N/m | D. | 1000N/m |
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汽车自O点出发从静止开始在平直公路上做匀加速直线运动,途中在6s钟内分别经过P、Q两根电杆,已知P、Q电杆相距60m,车经过电杆Q时的速率是15m/s,则( )
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| A. | 车经过P杆时的速率是5m/s |
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| B. | 车的加速度是1.5m/s2 |
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| C. | P、O间距离是8.5m |
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| D. | 车从出发到Q所用的时间是10s |
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