图中L是绕在铁芯上的线圈,它与电阻R、R0、电键和电池E可构成闭合回路.线圈上的箭头表示线圈中电流的正方向,当电流的流向与箭头所示的方向相同,该电流为正,否则为负.电键K1和K2都处于断开状态.设在t=0时刻,接通电键K1,经过一段时间,在t=t1时刻,再接通电键K2,则能正确表示L中的电流I随时间t的变化图线的是( )
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如图所示,小球从高处下落到竖直放置的轻弹簧上,那么小球从接触弹簧开始到将弹簧压缩到最短的过程中(弹簧保持竖直),下列关于能的叙述正确的是( )
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A.弹簧的弹性势能先增大后减小
B.小球与弹簧机械能总和先增大后减小
C.小球的重力势能先增大后减小
D.小球的动能先增大后减小
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如图所示,长为L、倾角为θ=45°的光滑绝缘斜面处于电场中,一带电荷量为+q,质量为m的小球,以初速度v0由斜面底端的A点开始沿斜面上滑,到达斜面顶端的速度仍为v0,则( )
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A. 小球在B点的电势能一定大于小球在A点的电势能
B. A、B两点的电势差一定为![]()
C. 若电场是匀强电场,则该电场的场强的最小值一定是![]()
D. 若该电场是AC边中垂线上某点的点电荷Q产生的,则Q一定是正电荷
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如图是某离子速度选择器的原理示意图,在一半径为R的绝缘圆柱形筒内有磁感应强度为B的匀强磁场,方向平行于轴线.在圆柱形筒上某一直径两端开有小孔M、N,现有一束速率不同、比荷均为k的正、负离子,从M孔以α角入射,一些具有特定速度的离子未与筒壁碰撞而直接从N孔射出(不考虑离子间的作用力和重力).则从N孔射出的离子( )
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A.是正离子,速率为kBR/cosα
B.是正离子,速率为kBR/sinα
C.是负离子,速率为kBR/sinα
D.是负离子,速率为kBR/cosα
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如图所示,是电视显像管工作原理图.炽热的金属丝发射出电子,在金属丝K和金属板M之间加一电压U,使电子在真空中加速后,从金属板的小孔C穿出,进入有界abcd矩形匀强磁场,经匀强磁场射出后,打在荧光屏上,荧光屏被电子束撞击而发光.已知电子的比荷
=
×1011 C/kg,匀强磁场的磁感应强度B=1.0×10-4 T,磁场的长度l=12 cm,磁场的右边界距离荧光屏L=15 cm.加速电压U=20 V时,电子恰好从有界匀强磁场的右下角c点飞出.不计电子间的相互作用及重力影响.求:
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(1)电子射入磁场时的速度大小;
(2)电子在磁场中运动的轨道半径;
(3)电子打在荧光屏上的亮点与荧光屏中心O点的距离.
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如图所示,在水平面内固定着足够长且光滑的平行金属轨道,轨道间距L=0.40 m,轨道左侧连接一定值电阻R=0.80 Ω.将一金属直导线ab垂直放置在轨道上形成闭合回路,导线ab的质量m=0.10 kg、电阻r=0.20 Ω,回路中其余电阻不计.整个电路处在磁感应强度B=0.50 T的匀强磁场中,B的方向与轨道平面垂直.导线ab在水平向右的拉力F作用下,沿力的方向以加速度a=2.0 m/s2由静止开始做匀加速直线运动,求:
(1)5 s末的感应电动势大小;
(2)5 s末通过R电流的大小和方向;
(3)5 s末,作用在ab金属导线上的水平拉力F的大小.
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以下说法中正确的是( )
A.做匀变速直线运动的物体,t s内通过的路程与位移的大小一定相等
B.质点一定是体积和质量极小的物体
C.速度的定义式和平均速度公式都是v=
,因此速度就是指平均速度
D.速度不变的运动是匀速直线运动
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酒后驾驶会导致许多安全隐患,其中之一是驾驶员的反应时间变长,反应时间是指驾驶员从发现情况到开始采取制动的时间.下表中“思考距离”是指驾驶员从发现情况到采取制动的时间内汽车行驶的距离,“制动距离”是指驾驶员从发现情况到汽车停止行驶的距离(假设汽车制动时的加速度大小都相同).
| 速度(m/s) | 思考距离/m | 制动距离/m | ||
| 正常 | 酒后 | 正常 | 酒后 | |
| 15 | 7.5 | 15.0 | 22.5 | 30.0 |
| 20 | 10.0 | 20.0 | 36.7 | 46.7 |
| 25 | 12.5 | 25.0 | 54.2 | x |
分析上表可知,下列说法错误的是( )
A.驾驶员酒后反应时间比正常情况下多0.5 s
B.若汽车以20 m/s的速度行驶时,发现前方40 m处有险情,酒后驾驶不能安全停车
C.汽车制动时,加速度大小为10 m/s2
D.表中x为66.7
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我国自行设计建造的世界第二斜拉索桥——上海南浦大桥,桥面高46 m,主桥全长845 m,引桥全长7500 m,引桥建得这样长的目的是( )
A.增大汽车上桥时的牵引力
B.减小汽车上桥时的牵引力
C.增大汽车的重力平行于引桥桥面向下的分力
D.减小汽车的重力平行于引桥桥面向下的分力
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