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【题目】在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图所示,产生的交变电动势的图象如图2所示,则

A. t=0.01s时线框平面与中性面重合

B. t=0.005s时线框的磁通量变化率为零

C. 线框产生的交变电动势有效值为220V

D. 线框产生的交变电动势的频率为50Hz

【答案】ACD

【解析】

由图2可知 T=0.02s,Em=311V;由图可知t=0.01s时刻感应电动势等于零,线框平面与中性面重合,故A正确;t=0.005s时感应电动势最大,线框的磁通量变化率最大,故B错误根据正弦式交变电流有效值和峰值的关系可得,该交变电流的有效值为E==220V,故C正确。T=0.02s,线框产生的交变电动势的频率为f=50Hz,故D正确故选ACD。

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【题目】如油画所示是伽利略研究自由落体运动时的情景,他设计并做了小球在斜面上运动的实验,关于这个实验的下列说法中不符合史实的是

A. 伽利略以实验来检验速度与时间成正比的猜想是否真实

B. 伽利略让小球沿阻力很小的斜面滚下是为了冲淡重力的影响

C. 伽利略通过实验发现小球沿斜面滚下的运动是匀加速直线运动

D. 伽利略用实验而不是外推的方法得到斜面倾角增大到90小球仍然会保持匀加速运动

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【题目】为相距遥远的两颗行星,距各自表面相同高度处各有一颗卫星做匀速圆周运动,图中纵坐标表示行星对周围空间各处物体的引力产生的加速度a,横坐标表示物体到行星中心的距离r的平方,两条曲线分别表示周围的a的反比关系,它们左端点横坐标相同,则( )

A. 的平均密度相等

B. 的第一宇宙速度比的小

C. 的公转周期比的大

D. 的向心加速度比的大

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【题目】在“验证牛顿第二定律”的实验中,采用如图所示的实验装置,小车及车中砝码的质量用M表示,砂和砂桶的质量用m表示,小车的加速度可由小车后拖动的纸带计算出。

(1)实验中,为了使细线对小车的拉力等于小车所受的合外力,先调节长木板一端滑轮的高度,使细线与长木板平行。接下来还需要进行的一项操作是_______

A.将长木板水平放置,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,给打点计时器通电。改变砂桶中砂子的多少,使小车在砂和砂桶的牵引下运动,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动

B.将长木板的一端垫起适当的高度,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,撤去砂和砂桶,给打点计时器通电,轻推小车,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动

C.将长木板的一端垫起适当的高度,撤去纸带以及砂和砂桶,轻推小车,观察判断小车是否做匀速运动

(2)实验中要进行质量mM的选取,以下最合理的一组是_______

A.M=200g,m=10g、15g、20g、25g、30g、35g、40g

B.M=200g,m=20g、40g、60g、80g、100g、120g

C.M=400g,m=10g、15g、20g、25g、30g、35g、40g

D.M=400g,m=20g、40g、60g、80g、100g、120g

(3)已知打点计时器使用的交流电频率为50Hz,每相邻两个计数点间还有4个点未画出,利用下图给出的数据可求出小车运动的加速度a=______m/s2。(结果保留三位有效数字)

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【题目】在倾角=37的平直滑道上,一名质量75 kg的滑雪运动员由静止开始向下滑行.运动员所受空气阻力与速度成正比,比例系数为,运动员与滑道间的动摩擦因数为μ.今测得运动员从静止开始沿滑道下滑的速度-时间图象如图所示,图中的OA直线是时刻速度图线的切线,速度图线末段BC平行于时间轴.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取sin 37°0.6cos 37°0.8,重力加速度=10m/s2.求:

1时刻运动员的加速度大小;

2)动摩擦因数和比例系数.

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【题目】如图所示,两条足够长的平行的光滑裸导轨c、d所在斜面与水平面间夹角为θ,间距为L,导轨下端与阻值为R的电阻相连,质量为m的金属棒ab垂直导轨水平放置,整个装置处在垂直斜面向上的磁感应强度为B的匀强磁场中.导轨和金属棒的电阻均不计,有一个水平方向的力垂直作用在棒上,棒的初速度为零,则:(重力加速度为g)

(1)若金属棒中能产生从ab的感应电流,则水平力F需满足什么条件?

(2)当水平力大小为F1,方向向右时,金属棒ab加速向上运动。求金属棒的最大速度vm是多少?

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【题目】如图所示,两个内壁光滑、半径不同的半球形碗放在不同高度的水平面上,使两碗口处于同一水平面,现将质量相同的两个小球(小球半径远小于碗的半径),分别从两个碗的边缘由静止释放,当两球分别通过碗的最低点时,

A.两球的速度大小相等

B.两球的机械能大小始终相等

C.两球对碗底的压力大小不相等

D.小球下滑的过程中重力的功率一直增大

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【题目】关于瞬时速度和平均速度的说法正确的是

A. 平均速度一定等于初速度与末速度的平均值

B. 极短的时间Δt内的平均速度,就可认为等于Δt内任意时刻的瞬时速度

C. 平均速度为0的物体,一定始终处于静止状态

D. 任意时刻瞬时速度都相等的两个物体,它们的平均速度不一定相等

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【题目】在升国旗过程中,国歌从响起到结束的时间是48s。国旗上升过程的运动可简化为当国歌响起的同时国旗由静止开始向上以加速度a=0.1m/s2做匀加速运动4s,然后匀速运动,最后匀减速运动2s到达旗杆顶端,速度恰好为零,此时国歌结束。求:

(1)国旗匀速运动时的速度大小;

(2)国旗上升的高度。

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