【题目】如图所示,轻弹簧上端固定,下端连接一小物块,物块沿竖直方向做简谐运动.以竖直向上为正方向,物块简谐运动的表达式为y=0.1sin (2.5πt)m.t=0时刻,一小球从距物块h高处自由落下;t=0.6s时,小球恰好与物块处于同一高度.取重力加速度的大小g=10m/s2.以下判断正确的是( )
A. .h=1.7m B. 简谐运动的周期是0.8 s
C. 0.6 s内物块运动的路程是0.3 m D. t=0.4s时,物块与小球运动方向相反
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【题目】利用理想变压器,给负载R供电,用下列方法可增加变压器的输出功率的是( )
A. 减少副线圈的匝数 B. 增加原线圈的匝数
C. 减少负载电阻R的值 D. 增加负载电阻R的值
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【题目】如图甲所示,一个电阻值为R,匝数为n的圆形金属线圈与阻值为2R的电阻R1连接成闭合回路,线圈的半径为r1。在线圈中半径为r2的圆形区域内存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化的关系图线如图乙所示。图线与横、纵轴的截距分别为t0和B0。导线的电阻不计,求0至t1时间内
(1)通过电阻R1上的电流大小和方向;
(2)通过电阻R1上的电量q及电阻R1上产生的热量。
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【题目】(12分)如图足够长的光滑斜面与水平面的夹角为=30o,空间中自上而下依次分布着垂直斜面向下的匀强磁场区域I、Ⅱ、Ⅲ,相邻两个磁场的间距均为d=0.5m。一边长L=0.1m、质量m=0.5kg、电阻R=0.3的正方形导线框放在斜面的顶端,导线框的下边距离磁场I的上边界为do=0.9m。将导线框由静止释放,导线框匀速穿过每个磁场区域。已知重力加速度g=10m/s2,求:
(1)导线框进入磁场I时的速度;
(2)磁场I的磁感应强度Bt;
(3)导线框穿过全部磁场区域过程中产生的总焦耳热。
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【题目】如图所示,两个边长均为l的正方形区域ABCD和EFGH内有竖直向上的匀强电场,DH上方有足够长的竖直向下的匀强电场.一带正电的粒子,质量为m,电荷量为q,以速度v从B点沿BC方向射入匀强电场,已知三个区域内的场强大小相等,且,今在CDHE区域内加上合适的垂直纸面向里的匀强磁场,粒子经过该磁场后恰能从DH的中点竖直向上射入电场,粒子的重力不计,求:
(1)所加磁场的宽度DH;
(2)所加磁场的磁感应强度大小;
(3)粒子从B点射入到从EFGH区域电场射出所经历的总时间.
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【题目】一个不计电阻的矩形线圈绕在其平面内并且垂直于匀强磁场的轴匀速转动,产生的感应电动势图象如图所示,并且接在原、副线圈匝数比为1:3的理想变压器原线圈两端,则( )
A. 感应电动势的瞬时值表达式为
B. t=0.2 s时穿过线圈平面的磁通量变率最大
C. t=0.1s时穿过线圈平面的磁通量最大
D. 变压器副线圈两端的电压U=108 V
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【题目】已知火星的质量约为地球质量的,其半径约为地球半径的,自转周期与地球相近,公转周期约为地球公转周期的两倍。根据以上数据可推知( )
A. 火星表面的重力加速度约为地球表面重力加速度的
B. 火星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比约为
C. 火星椭圆轨道的半长轴约为地球椭圆轨道半长轴的倍
D. 在地面上发射航天器到火星,其发射速度至少达到地球的第三宇宙速度
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【题目】如图所示,匀强磁场的磁感应强度.单匝矩形线圈面积S=1m2,电阻不计,绕垂直于磁场的轴OO′匀速转动.线圈通过电刷与一理想变压器原线圈相接,为交流电流表.调整副线圈的滑动触头P,当变压器原、副线圈匝数比为1∶2时,副线圈电路中标有“36 V,36 W”的灯泡正常发光.以下判断正确的是( )
A. 电流表的示数为1 A
B. 矩形线圈产生电动势的最大值为18 V
C. 从矩形线圈转到中性面开始计时,矩形线圈电动势随时间变化的规律为
D. 若矩形线圈转速增大,为使灯泡仍能正常发光,应将P适当下移
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【题目】在图中,长直导线与闭合金属线框位于同一平面内,长直导线中的电流i随时间t的变化关系如右图所示。在0~T/2时间内,直导线中电流向上。则 :( )
A. 在0~T/2时间内,感应电流方向为顺时针,线框受安培力的合力方向向左
B. 在0~T/2时间内,感应电流方向为顺时针,线框受安培力的合力方向向右
C. 在T/2~T时间内,感应电流方向为逆时针,线框受安培力的合力方向向右
D. 在T/2~T时间内,感应电流方向为逆时针,线框受安培力的合力方向向左
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