如图所示,电阻为r的矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴以角速度ω=100πrad/s匀速转动。t=0时刻线圈平面与磁场垂直,各电表均为理想交流电表,则
A.t=0时刻线圈中的感应电动势最大
B.1s内电路中的电流方向改变100次
C.滑片P下滑时,电压表的读数变大
D.开关K处于断开状态和闭合状态时,电流表的读数相同
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一个物体放在足够大的水平地面上,图甲中,若用水平变力拉动,其加速度随力变化图像为图乙所示。现从静止开始计时,改用图丙中周期性变化的水平力F作用(g取10m/s2)。求:
(1)物体的质量及物体与地面间的动摩擦因数。
(2)求周期力作用下物体在一个周期内的位移大小。
(3)13s内力F对物体所做的功。
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如图所示,在矩形区域ABCD内有垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B=5.0×10—2T,矩形区域AD长为
m,AB宽为0.2 m,在AD边中点O处有一放射源,某时刻,放射源沿纸面向磁场中各方向均匀地辐射出速率均为v=2×l06 m/s的某种带正电粒子,带电粒子质量m=1.6×10-27 kg,电荷量为q=+3.2×l0-19C(不计粒子重力),求:
(1)带电粒子在磁场中做圆周运动的半径;
(2)从BC边界射出的粒子中,在磁场中运动的最短时间;
(3)分别从BC边界和CD边界射出粒子数目的比值。
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如图所示,一定质量的理想气体由状态a沿abc变化到状态c,吸收了340J的热量,并对外做功120J。若该气体由状态a沿adc变化到状态c时,对外做功40J,则这一过程中气体 (填“吸收”或“放出”)热量 J。
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如图所示,一根粗细均匀的轻绳两端分别系在固定竖直杆上的A、B两点,在绳上C点施加一个外力F。逐渐增大F, AC、BC两段绳同时断裂,则外力F的方向与竖直方向的夹角α为
A.900 B.820 C.800 D.740
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如图,在竖直平面内有以O为坐标原点的xOy坐标系,x≥0处有一块水平放置的粗糙薄板,已知P点坐标(L,0)。原点O处放一个质量为2m的绝缘物块A(可看做质点),A与薄板间的动摩擦因数为μ;第二、三象限内有垂直坐标平面向里的匀强磁场,磁感应强度为B;第三、四象限内有沿y轴正向的匀强电场,第三象限内电场强度大小为
,第四象限内电场强度大小为
;另有一个质量为m,带电量为q(q>0)的小球B从第二象限内的某点由静止释放,当它的运动方向变为水平方向时恰与A相撞,碰撞过程系统损失了
的能量,B球电荷量不变。碰后A获得沿x轴正向的速度,最后停止在P点;B球反弹后最后也打在P点。求:
⑴B球经过y轴时的坐标;
⑵B球静止释放点离x轴的高度。
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下列关于物理学发展史的表述,其中观点正确的是
A.亚里士多德认为物体的自然状态是静止的,只有当它受到力的作用才会运动
B.牛顿认为力的真正效果是改变物体的速度,而不仅仅是使之由静止开始运动
C.法拉第首先发现了电流的磁效应
D.伽利略根据理想实验得出,物体自由落体运动速度与下落位移成正比
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如图所示,长度为L长木板A右边固定着一个挡板,包括挡板在内的总质量为M,静止在光滑的水平地面上.小木块B质量为m,从A的左端开始以初速度v0在A上滑动,滑到右端与挡板发生碰撞,已知碰撞过程时间极短,碰后木块B恰好滑到A的左端就停止滑动.则:
①判断在整个运动过程中,A和B是否有可能在某一段时间里运动方向是向左的;
②求B与A间的动摩擦因数为μ.
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下列关于单摆周期的说法正确的是( )
A.用一个装满砂的漏斗和长细线做成一个单摆,在摆动时砂从漏斗中缓慢漏出,周期不变
B.同一单摆置于匀加速上升的升降机内(
)周期小于置于匀速上升的电梯时单摆的周期
C.将摆由赤道移到北极,单摆振动周期增大
D.将单摆的摆角由5°增加到10°(不计空气阻力),单摆的周期减小
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