如图18所示,一个半径为L的半圆形硬导体ab在竖直U型框架上从静止释放,匀强磁场的磁感应强度为B,回路电阻为R,半圆形硬导体ab的质量为m,电阻为r,重力加速度为g,其余电阻不计,当半圆形硬导体ab的速度为
时(未达到最大速度),
求(1)ab两端的电压;(2)半圆形硬导体ab所能达到的最大速度.
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如图所示,正方形导线框ABCD、abcd的边长均为L,电阻均为R,质量分别为2m和m,它们分别系在一跨过两个定滑轮的轻绳两端,且正方形导线框与定滑轮处于同一竖直平面内。在两导线框之间有一宽度为2L、磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场。开始时导线框ABCD的下边与匀强磁场的上边界重合,导线框abcd的上边到匀强磁场的下边界的距离为L。现将系统由静止释放,当导线框ABCD刚好全部进入磁场时,开始做匀速运动。不计摩擦和空气阻力,则 ( )
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A.匀速运动的速度大小
B.两线框刚开始做匀速运动时轻绳上的张力FT=mg
C.导线框abcd通过磁场的时间
D.两线框从开始运动至等高的过程中所产生的总焦耳热![]()
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汽车以额定功率从水平路面上坡时,司机换档的目的是
A.增大速度,增大牵引力
B.减小速度,减小牵引力
C.增大速度,减小牵引力
D.减小速度,增大牵引力
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压敏电阻的阻值随所受压力的增大而减小,有位同学利用压敏电阻设计了判断小车运动状态的装置,其工作原理如图(a)所示,将压敏电阻和一块挡板固定在绝缘小车上,中间放置一个绝缘重球。小车向右做直线运动过程中,电流表示数如图(b)所示,下列判断正确的是 ( )
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A、从t1到t2时间内,小车做匀速直线运动
B、从t1到t2时间内,小车做加速度变大的直线运动
C、C、从t2到t3时间内,小车做匀速直线运动
D、D、从t2到t3时间内,小车做匀加速直线运动
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如图13所示是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,已知波的传播速度v=2m/s.(1)写出x=1.0m处质点的振动函数表达式__________________(2)求出x=2.5m处质点在0~4.5s内通过的路程______________,t=4.5s时的位移______________。
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如图6所示,θ<5°,将摆球A释放的同时,使另一小球B自悬点释放,则它们第一次到达最低点C经历的时间tA和tB符合 ( )
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A.tA>tB B.tA<tB C.tA=tB D.无法确定
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图13甲为一列简谐横波在某一时刻的波形图象,图乙为质点P以此时刻为计时起点的振动图象.从此时刻起 ( )
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A.经过0.35 s时,质点Q距平衡位置的距离小于质点P距平衡位置的距离
B.经过0.25 s时,质点Q的加速度大于质点P的加速度
C.经过0.15 s,波沿x轴的正方向传播了3 m
D.经过0.1 s时,质点Q的运动方向沿y轴正方向
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如图所示,电荷量为Q1、Q2的两个正点电荷分别置于A点和B点,两点相距L,在以L为直径的光滑绝缘半圆环上,穿着一个带电荷量q的小球(视为点电荷,重力不计),小球恰好静止在P点,此时PA与AB的夹角α=37°。已知cos37°=0.8,sin37°=0.6。则Q1与Q2的大小关系为
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A.Q1=
Q2 B.Q1=
Q2
C.Q1=
Q2 D.Q1=
Q2
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如图所示的是一种测定压力的电容式传感器,当待测压力F作用于可动膜片的电极上时,以下说法正确的是( )
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①若F向上压膜片电极,电路中有从a到b的电流
②若F向上压膜片电极,电路中有从b到a的电流
③若F向上压膜片电极,电路中不会出现电流
④若电流表有示数,则说明压力F发生变化
⑤若电流表有示数,则说明压力F不发生变化
A.②④ B.①④
C.③⑤ D.①⑤
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