【题目】如图所示,垂直纸面的正方形匀强磁场区域内,有一位于纸面的、电阻均匀的正方形导体框abcd,现将导体框分别朝两个方向以v、3v速度匀速拉出磁场,则导体框从两个方向移出磁场的两个过程中 ( )
A. 导体框中产生的感应电流方向相反
B. 导体框中产生的焦耳热相同
C. 导体框ad边两端电势差相同
D. 通过导体框截面的电量相同
【答案】D
【解析】感应电流方向根据楞次定律判断;感应电流大小先由和欧姆定律分析;根据欧姆定律和电路的连接关系,分析ad边两端电势差关系;由,分析通过导体框截面的电量关系.
将导体框从两个方向移出磁场的两个过程中,磁通量均减小,而磁场方向都垂直纸面向里,根据楞次定律判断知,导体框中产生的感应电流方向均沿逆时针方向,A错误;设磁感应强度为B,线框边长为L,电阻为R,则,又,得到,则Q∝v,当速度为时产生的焦耳热多,B错误;导体框ad边两端电势差公式为,当以速度拉出时,ad两端的电压为电源的路端电压为,则知以速度拉出磁场时ad边两端电势差大,C错误;由,可知磁通量的变化量相同,电阻相等,则通过导体框截面的电量相同,D正确.
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【题目】如图所示,在电阻不计的边长为L的正方形金属框abcd的cd边上接 两个相同的电阻,平行金属板e和f通过导线与金属框相连,金属框内两虚线之间有垂直于纸面向里的磁场,同一时刻各点的磁感应强度B大小相等,B随时间t均匀增加,已知 ,磁场区域面积是金属框面积的二分之一,金属板长为L,板间距离为L。质量为m,电荷量为q的粒子从两板中间沿中线方向以某一初速度射入,刚好从f 板右边缘射出。不计粒子重力,忽略边缘效应。则
A. 金属框中感应电流方向为abcda
B. 粒子带正电
C. 粒子初速度为
D. 粒子在e、f间运动增加的动能为
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【题目】(10分)某学习小组要描绘一只小电珠(2.5 V,0.5A)的伏安特性曲线,所供选择的器材除了导线和开关外,还有以下一些器材可供选择:
A.电源E(电动势为3.0V,内阻不计)
B.电压表V1(量程为0~3.0V,内阻约为2kΩ)
C.电压表V2(量程为0~15.0V,内阻约为6kΩ)
D.电流表A1(量程为0~0.6A,内阻约为1Ω)
E.电流表A2(量程为0~100mA,内阻约为2Ω)
F.滑动变阻器R1(最大阻值10Ω)
G.滑动变阻器R2(最大阻值2kΩ)
(1)为了减小实验误差,实验中电压表,电流表,滑动变阻器应分别选择________.(填器材前面的选项字母)
(2)为提高实验精度,请你为该学习小组设计电路图,并画在虚线框中_____________.
(3)下表中的各组数据是此学习小组在实验中测得的,根据表格中的数据在方格纸上作出该电珠的伏安特性曲线________________________________。
(4)如果用一个电动势为1.5V,内阻为3Ω的电源与该小电珠组成电路,则该小电珠的实际功率为__________(结果保留两位有效数字).
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【题目】两块相互靠近的平行金属板组成的平行板电容器,极板A与静电计相连,极板B与静电计的外壳均接地。在两板相距一定距离时,给电容器充电,静电计指针张开一定角度。在整个实验过程中,保持极板带电量不变,下列说法中正确的是________
A. 将A极板向右移动少许,静电计指针的偏转角将减小
B. 将B极板向上移动少许,静电计指针的偏转角将减小
C. 将玻璃板插入A、B极板之间,静电计指针的偏转角将减小
D. 用手触摸一下B极板,静电计指针的偏转角将减小到零
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【题目】一列简谐横波沿x轴负方向传播,如图甲是t=1s时的波形图,图乙是波中某振动质点的位移随时间变化的振动图像(两图用同一时间起点),则图乙可能是图甲中哪个质点的振动图像
A. x=0处的质点
B. x=2cm处的质点
C. x=4m处的质点
D. x=6m处的质点
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【题目】如图所示为一滑梯的实物图,滑梯的斜面段长度L=5.0m,倾角θ=37°,水平段与斜面段平滑连接。某小朋友从滑梯顶端由静止开始滑下,经斜面底端后水平滑行一段距离,停在滑梯轨道上。已知小朋友质量为m=20kg,小朋友与滑梯轨道间的动摩擦因数μ=0.3,sin37°=0.60,cos37°=0.80,g取10m/s2,不计空气阻力。求:
(1)小朋友沿滑梯斜面段下滑时所受摩擦力的大小;
(2)小朋友滑到斜面底端时的速度大小;
(3)若用一拉力将小朋友拉回滑梯顶端,拉力方向与轨道始终平行,拉力做功的最小值是多少。
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【题目】如图所示,A是静止在赤道上的物体,B、C是同一平面内两颗人造卫星.B位于离地高度等于地球半径的圆形轨道上,C是地球同步卫星. 关于以下判断正确的是 ( )
A. 卫星B的速度大小等于地球的第一宇宙速度
B. A、B的线速度大小关系为vA>vB
C. 周期大小关系为TA=TC>TB
D. 若卫星B要靠近C所在轨道,需要先加速
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【题目】如图甲所示是滑板运动的一种场地,该场地可以简化为如图乙所示的模型。其中AB和CD为光滑的圆弧,半径R=1m,BC为粗糙的水平面,长L=2m,动摩擦因数μ=0.1。现有一运动员在BC中点处用力蹬地后,立即获得一个初速度v0=4m/s向右运动,中途不再蹬地,不计空气阻力,运动员的质量m=60kg,g取10m/s2。求:
(1)第一次进入圆弧轨道CD的C点时对场地的压力;
(2)运动员最终停止的位置。
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【题目】如图1所示是游乐园的过山车,其局部可简化为如图2所示的示意图,倾角θ=370的两平行倾斜轨道BC、DE的下端与水平半圆形轨道CD顺滑连接,倾斜轨道BC的B端高度h=24m,倾斜轨道DE与圆弧EF相切于E点,圆弧EF的圆心O1,水平半圆轨道CD的圆心O2与A点在同一水平面上,D O1的距离L=20m,质量m=1000kg的过山车(包括乘客)从B点自静止滑下,经过水平半圆轨道后,滑上另一倾斜轨道,到达圆弧顶端F时,乘客对座椅的压力为自身重力的0.25倍。已知过山车在BCDE段运动时所受的摩擦力与轨道对过山车的支持力成正比,比例系数,EF段摩擦不计,整个运动过程空气阻力不计。(sin370=0.6,cos370=0.8)
(1)求过山车过F点时的速度大小
(2)求从B到F整个运动过程中摩擦力对过山车做的功
(3)如图过D点时发现圆轨道EF段有故障,为保证乘客安全,立即触发制动装置,使过山车不能到达EF段并保证不再下滑,则过山车受到的摩擦力至少多大?
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