【题目】如图甲所示,线圈与电压传感器连接,一条形磁铁N极向下从线圈上方某一高度无初速释放并穿过线圈。图乙是此过程中电压传感器采集到的线圈中感应电动势e随时间t变化的图象。下列选项中根据图象信息能得出的结论是
A.磁铁的磁性越强,线圈中产生的感应电动势越大
B.线圈的匝数越多,线圈中产生的感应电动势越大
C.在进出线圈时磁铁运动速度越大,线圈中产生的感应电动势越大
D.感应电流的方向与磁铁是靠近还是远离线圈有关
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【题目】我国高铁技术处于世界领先水平。和谐号动车组是由动车和车编组而成,提供动力的车厢叫动车,不提供动力的车厢叫拖车。假设动车组各车厢的质量均为m,动车的额定功率都为P,动车组在水平直轨道上运行过程中阻力恒为车重的k倍。某列动车组由8节车厢组成,其中第1、5节车厢为动车其余为拖车,则该动车组( )
A.启动时乘客受到车厢作用力的方向与车运动的方向相同
B.加速运动时,第3、4节与第7、8节车厢间的作用力之比为1:1
C.无论是匀加速启动还是以恒定功率启动,行驶的最大速度vm都为
D.以恒定功率启动达到最大速度vm的过程中,动车组的平均速度大于
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【题目】如图所示是一个常用的电容器,关于它的说法中正确的是
A.电容器可以储存电荷,且带电量越多电容越大
B.加在这个电容器两端的电压低于50V时它就不能工作
C.加在这个电容器两端的电压为25V时,它的电容是110PF
D.这个电容器两端电压变化10V,它的带电量变化2.2×10-3C
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【题目】如图所示,水平传送带AB长L=10m,以恒定速率v1=4m/s运行.初速度大小为v2=8m/s的小物块(可视为质点)从与传送带等高的光滑水平地面上经A点滑上传送带.小物块的质量m=1 kg,物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.4,g取10 m/s2.下列说法正确的是
A.小物体能够到达B点
B.小物块在传送带上运动的过程中,距A端的最远距离为6m
C.小物块离开传送带时的速度大小为4m/s
D.小物体在传送带上运动时间为4.5s
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【题目】类比是物理学中常用的思想方法。狄拉克曾经预言,自然界应该存在只有一个磁极的磁单极子,其周围磁感线星均匀辐射状分布,距离它r处的磁感应强度大小为B=k/(k为常数)。磁单极S的磁场分布如图所示,将其固定,有一带电小球在S附近做匀速圆周运动,则下列判断正确的是
A.若小球带正电,其运动轨迹平面可在S正上方且从上往下看顺时针转动,如图甲所示
B.若小球带正电,其运动轨迹平面可在S正下方且从上往下看逆时针转动,如图乙所示
C.若小球带负电,其运动轨迹平面可在S正上方且从上往下看顺时针转动,如图甲所示
D.若小球带负电,其运动轨迹平面可在S正下方且从上往下看逆时针转动,如图乙所示
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【题目】如图所示,固定光滑斜面AC长为L,B为斜面中点.小物块在恒定拉力F作用下,从最低点A由静止开始沿斜面向上运动,到B点时撤去拉力F,小物块能继续滑至斜面最高点C,整个过程运动时间为t0。下列四图分别描述该过程中小物块的速度v随时间t、加速度a随位移x、动能Ek随时间t、机械能E随位移x的变化规律,可能正确的是( )
A.B.
C.D.
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【题目】如图所示,连按有定值电阻R的“U”型光滑金属导轨MNPQ固定在水平桌面上,导轨电阻忽略不计,质量为、电阻为r的金属棒ab垂直轨道并且两端套在导轨MP和NQ上,导轨宽度为L,细线一端连按金属棒ab,另一端通过定滑轮连接在质量为m的重物上,整个轨道处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。开始时整个装置处于静止状态,释放重物,金属棒ab开始运动,整个过程金属棒与轨道始终接触良好,当金属棒ab运动到虚线位置时,位移为S,达到最大速度,此时重物未落地,不计一切摩擦阻力和空气阻力,则从开始运动到达到最大速度的过程中,求:
(1)金属棒ab中电流方向如何? 哪端电势高?
(2)金属棒所能达到的最大速度是多大?
(3)电阻R上产生的焦耳热是多少?
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【题目】如图甲所示,用一水平力F拉着一个静止在倾角为θ的光滑斜面上的物体,逐渐增大F,物体做变加速运动,其加速度a随外力F变化的图像如图乙所示,若重力加速度g取10 m/s2,根据图乙中所提供的信息不能计算出
A.物体的质量
B.斜面的倾角
C.物体能静止在斜面上所施加的最小外力
D.加速度为6 m/s2时物体的速度
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【题目】某校科技兴趣小组观察“嫦娥二号”的发射过程后,用实验来模拟卫星的发射。火箭点燃后从地面竖直升空,时刻第一级火箭燃料燃尽后脱落,时刻第二级火箭燃料燃尽后脱落,此后不再有燃料燃烧。实验中测得火箭的图像如图所示,设运动中不计空气阻力,全过程中燃料燃烧时产生的推力大小恒定。下列判断中正确的是 ( )
A. 时刻火箭到达最高点,时刻火箭落回地面
B. 火箭在时间内的加速度大小大于重力加速度
C. 火箭在时间内的加速度大于时间内的加速度
D. 时间内火箭处于超重状态,时间内火箭处于失重状态
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