【题目】如图所示,矩形线圈abcd在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴OO′匀速转动,线圈的面积为S、匝数为N、电阻为r,转动的角速度为ω,磁场的磁感应强度大小为B,线圈两端通过滑环、电刷外接一个阻值为R的定值电阻.从线圈平面经中性面开始计时(t=0),试回答下列问题:
(1)写出穿过线圈的磁通量Φ随时间t的变化规律;
(2)写出线圈中感应电流i随时间t的变化规律;
(3)从t=0到 时间内通过电阻R的电量.
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【题目】一物块放在倾角为30°的粗糙的斜面上,斜面足够长,物块受到平行斜面向上的拉力作用,拉力F随时间t变化如图甲所示,速度随时间t变化如图乙所示,由图可知(g取10m/s2),下列说法中正确的是( )
A. 物体的质量为1.0kg
B. 0~1s物体受到的摩擦力为4N
C. 物块与斜面间的动摩擦因数为
D. 若撤去外力F,物体还能向上运动2m
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【题目】如图所示,一束光线由空气射入一种透明介质,AO为入射光线、NN′为法线,OB为反射光线、OC为折射光线.已知:∠AON=45°,∠CON′=30o , 光在真空中的传播速度为3×108m/s.求:
(1)这种透明介质的折射率;
(2)这种透明介质的临界角;
(3)光在这种透明介质中的传播速度.
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【题目】用如图所示器材研究电磁感应现象和判定感应电流方向.
(1)用笔画线代替导线将实验电路补充完整.
(2)合上开关,能使感应电流与原电流的绕行方向相同的实验操作是
A.插入软铁棒
B.拔出小线圈
C.使变阻器阻值变大
D.断开开关
(3)某同学发现闭合开关后,将滑线变阻器的滑片向左滑动时,发现电流表指针向右偏转.则当他将铁芯向上拔出时,能观察到电流计指针(选填“向右”或“向左”)偏转.
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【题目】在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学方法,如理想实验法、控制变量法、极限思想法、建立物理模型法、类比法和科学假说法等等。以下关于所用物理学研究方法的叙述正确的是:
A. 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法,以及在力的合成过程中用一个力代替几个力,这里都采用了微元法
B. 根据速度定义式,当非常小时,就可以用表示物体在t时刻的瞬时速度,这是应用了极限思想方法
C. 玻璃瓶内装满水,用穿有透明细管的橡皮泥封口。手捏玻璃瓶,细管内液面高度变化,说明玻璃瓶发生形变,该实验采用转换思想
D. 在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了等效替代的思想。
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【题目】如图所示,倾角θ为30°的光滑斜面上,有一垂直于斜面向下的有界匀强磁场区域PQNM,磁场区域宽度L=0.1m.将一匝数n=10匝、质量m=0.02kg、边长L=0.1m、总电阻R=0.4Ω的正方形闭合线圈abcd由静止释放,释放时ab边水平,且到磁场上边界PQ的距离也为L,当ab边刚进入磁场时,线圈恰好匀速运动.(g=10m/s2).求:
(1)ab边刚进入磁场时,线圈所受安培力的大小及方向;
(2)ab边刚进入磁场时,线圈的速度及磁场磁感应强度B的大小;
(3)线圈穿过磁场过程产生的热量.
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【题目】竖直放置的两端封闭的玻璃管中注满清水,内有一个蜡块能在水中以0.1 m/s的速度匀速上浮.在蜡块从玻璃管的下端匀速上浮的同时,使玻璃管水平向右匀速运动,测得蜡块实际运动方向与水平方向成30°角,如图所示.若玻璃管的长度为1.0 m,在蜡块从底端上升到顶端的过程中,下列关于玻璃管水平方向的移动速度和水平运动的距离计算错误的是:
A. 0.1 m/s,1.73 m B. 0.173 m/s,1.0 m C. 0.173 m/s,1.73 m D. 0.1 m/s,1.0 m
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【题目】下列说法正确的是( )
A.对于任何一种金属都存在一个“最大波长”,入射光的波长必须小于这个波长,才能产生光电效应
B.铀235的半衰期为7亿年,随地球环境的变化,半衰期可能变短
C.在α、β、γ这三种射线中,γ射线的穿透能力最强,α射线的电离能力最强
D.氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增加,电势能减小
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【题目】如图所示,在倾角θ=37°的足够长的固定的斜面底端有一质量m=1kg的物体.物体与斜面间动摩擦因数 =0.25,现用轻细绳将物体由静止沿斜面向上拉动.拉力F =10N,方向平行斜面向上.经时间t=4s绳子突然断了,求:
(1)绳断时物体的速度大小.
(2)试分析绳断后物体能否滑回斜面的底端,若不能请说明理由,若能请计算从绳子断了开始到物体再返回到斜面底端的运动时间.(sin37°=0.60,cos37°=0.80,g=10m/s2)
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