法拉第电磁感应定律可以这样表述:闭合电路中感应电动势的大小( )
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| A. | 跟穿过这一闭合电路的磁通量成正比 |
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| B. | 跟穿过这一闭合电路的磁感应强度成正比 |
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| C. | 跟穿过这一闭合电路的磁通量的变化量成正比 |
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| D. | 跟穿过这一闭合电路的磁通量的变化率成正比 |
科目:高中物理 来源: 题型:
发电机转子是n匝边长为L的正方形线圈,将它置于磁感应强度为B的匀强磁场中,绕垂直于磁场方向的轴以角速度ω做匀速转动,转动开始时线圈平面与磁场方向平行,已知线圈的总电阻为r,外电路的电阻为R.求:
(1)电流的瞬时值表达式;(2)外电路上消耗的功率。
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科目:高中物理 来源: 题型:
将力传感器A固定在光滑水平桌面上,测力端通过轻质水平细绳与滑块相连,滑块放在较长的小车上。如图16所示,传感器与计算机相连接,可获得力随时间变化的规律。一水平轻质细绳跨过光滑的定滑轮,一端连接小车,另一端系沙桶,整个装置开始处于静止状态。在物体与小车分离前缓慢向沙桶里倒入细沙,力传感器采集的Ft图像如图17所示。则( )
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图16 图17
A.2.5 s前小车做变加速运动
B.2.5 s后小车做变加速运动
C.2.5 s前小车所受摩擦力不变
D.2.5 s后小车所受摩擦力不变
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图2所示,一个半球形的碗放在桌面上,碗口水平,O点为其球心,碗的内表面及碗口是光滑的。一根细线跨在碗口上,线的两端分别系有质量为m1和m2的小球。当它们处于平衡状态时,质量为m1的小球与O点的连线与水平线的夹角为α=90°,质量为m2的小球位于水平地面上,设此时质量为m2的小球对地面压力大小为FN,细线的拉力大小为FT,则( )
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图2
A.FN=(m2-m1)g B.FN=m2g
C.FT=
m1g D.FT=(m2-
m1)g
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图9所示,A、B、C、D四个人做杂技表演,B站在A的肩上,双手拉着C和D,A撑开双手水平支持着C和D。若四个人的质量均为m,他们的臂长相等,重力加速度为g,不计A手掌与C、D身体间的摩擦。下列结论正确的是( )
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图9
A.A受到地面支持力为4mg
B.B受到A的支持力为3mg
C.B受到C的拉力约为
mg
D.C受到A的推力约为
mg
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,虚线上方空间存在方向垂直纸面向里的匀强磁场.导线框为直角扇形.导线框绕绕垂直纸面轴0在纸面内匀速转动,转动方向如箭头所示,转动周期为T.从线框处于图示位置时开始计时,以在OP边上从P点指向0点的方向为感应电流i的正方向.则产生的感应电流i随时间t随时间t的变化规律应为给出四个图象中的哪一个( )
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| A. |
| B. |
| C. |
| D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,相互平行的长直金属导轨MN、PQ位于同一水平面上,导轨间距离为d=1m,处在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B=0.5T,导轨上放置着与导轨垂直质量均为m=0.5kg、电阻均为R=0.8Ω相互平行的导体棒a、b,导体棒与导轨间动摩擦因数均为μ=0.2,重力加速度g=10m/s2,不计导轨及接触处的电阻,认为最大静摩擦等于滑动摩擦力.对导体棒a施加平行于导轨的外力F使其运动,导体棒a、b之间距离最够大,求当导体棒a速度多大时,导体棒b会开始运动.
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科目:高中物理 来源: 题型:
在水平面上将一小球竖直向上抛出,初速度和初动能分别为v0、Ek0,小球能达到的最大高度为H,若运动过程中小球所受的空气阻力大小不变,小球上升到离水平面的高度为H/2时,小球的速度和动能分别为v、Ek,则
A.
B.
C.
D.![]()
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科目:高中物理 来源: 题型:
一滑块静止在粗糙水平地面上,t=0时给滑块施加一水平方向的作用力F,力F和滑块的速度v随时间的变化规律分别如图甲和乙所示.设在第1秒内、第2秒内F对滑块做的功分别为W1、W2,则W1与W2之比为( )
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| A. | 1:1 | B. | 1:2 | C. | 1:4 | D. | 2:1 |
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