如图所示,实验室一台手摇交流发电机,内阻r=1.0Ω,外接R=9.0Ω的电阻.闭合开关S,当发电机转子以某一转速匀速转动时,产生的电动势e=10
sin10πt(V),则( )
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| A. | 该交变电流的频率为5Hz |
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| B. | 外接电阻R两端电压的有效值为10V |
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| C. | 外接电阻R所消耗的电功率为10W |
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| D. | 电路中理想交流电流表A的示数为1.0A |
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如图A、B是吊扇上的两个点,当吊扇匀速转动时,A.B两点的线速度v和角速度ω的关系正确是( )
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| A. | vA=vB,ωA=ωB | B. | vA<vB,ωA=ωB | C. | vA>vB,ωA>ωB | D. | vA<vB,ωA<ωB |
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如图所示,空间存在一个有边界的条形匀强磁场区域,磁场方向与竖直平面(纸面)垂直,磁场的宽度为l。一个质量为m、边长也为l的正方形导线框沿竖直方向运动,线框所在的平面始终与磁场方向垂直,且线框上、下边始终与磁场的边界平行。t=0时刻导线框的上边恰好与磁场的下边界重合(图中位置I),导线框的速度为v0,经历一段时间后,当导线框的下边恰好与磁场的上边界重合时(图中位置Ⅱ),导线框的速度刚好为零,此后,导线框下落,经过一段时间回到初始位置I(不计空气阻力)。则( )
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A.上升过程中,导线框的加速度逐渐减小
B.上升过程中,导线框克服重力做功的平均功率小于下降过程中重力做
功的平均功率
C.上升过程中线框产生的热量比下降过程中线框产生的热量多
D.上升过程中合力做的功与下降过程中合力做的功相等
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某实验小组做了如下实验,装置如图甲所示.竖直平面内的光滑轨道由倾角为θ的斜面轨道AB和圆弧轨道BCD组成,将质量m=0.1kg的小球,从轨道AB上高H处的某点静止滑下,用压力传感器测出小球经过圆弧最高点D时对轨道的压力F ,改变H的大小,可测出相应的F大小,F随H的变化关系如图乙所示.g=10m/s2.求:
(1)圆轨道的半径R.
(2)若小球从D点水平飞出后又落到斜面上,其中最低的位置与圆心O等高,求θ的值.
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如图所示,一劲度系数为k的轻质弹簧,下面挂有匝数为n的矩形线框abcd.bc边长为l,线框的下半部分处在匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向与线框平面垂直,在图中垂直于纸面向里.线框中通以电流I,方向如图所示,开始时线框处于平衡状态.令磁场反向,磁感应强度的大小仍为B,线框达到新的平衡.则在此过程中线框位移的大小△x及方向是( )
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| A. | △x= | B. | △x= |
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| C. | △x= | D. | △x= |
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如图所示,一物体以v0=2m/s的初速度从粗糙斜面顶端下滑到底端用时t=1s.已知斜面长度L=1.5m,斜面的倾角θ=30°,重力加速度取g=10m/s2.求:
(1)物体滑到斜面底端时的速度大小
(2)物体沿斜面下滑的加速度大小和方向
(3)物体与斜面的动摩擦因数.
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如图所示,在光滑水平面上,有一质量M=3kg的薄板,板上有质量m=1kg的物块,两者以v0=4m/s的初速度朝相反方向运动.薄板与物块之间存在摩擦且薄板足够长,求
①当物块的速度为3m/s时,薄板的速度是多少?
②物块最后的速度是多少?
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下列物理学史与事实不符的有( )
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| A. | 库仑提出了库仑定律,并最早用实验测得元电荷e的数值 |
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| B. | 伽利略通过在比萨斜塔上的落体实验得出了自由落体运动是匀变速直线运动这一规律 |
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| C. | 惠更斯提出了单摆周期公式,伽利略根据它确定了单摆的等时性 |
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| D. | 牛顿发现了万有引力定律,卡文迪什用扭秤实验测出了万有引力常量 |
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如图,取一块长为L的表面粗糙的木板,第一次将其左端垫高,让一小物块从板左端的A点以初速度v0沿板下滑,滑到板右端的B点时速度为v1;第二次保持板右端位置不变,将板放置水平,让同样的小物块从A点正下方的C点也以初速度v0向右滑动,滑到B点时的速度为v2.下列说法正确的是( )
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A. v1一定大于v0
B. v1一定大于v2
C.第一次的加速度可能比第二次的加速度小
D.两个过程中物体损失的机械能相同
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