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【题目】如图所示,有一矩形线圈的面积为S,匝数为N,电阻不计,绕OO′轴在水平方向的磁感应强度为B的匀强磁场中以角速度ω做匀速转动,从图示位置开始计时。矩形线圈通过滑环接理想变压器原线圈,副线圈接有固定电阻R0和滑动变阻器R,下列判断正确的是

A. 矩形线圈产生的感应电动势的瞬时值表达式为eNBSωsin ωt

B. 矩形线圈从图示位置经过时间,通过电流表A1的电荷量为0

C. 当滑动变阻器的滑向上动过程中,电流表A1和A2示数都变小

D. 当滑动变阻器的滑向上动过程中,电压表V1示数不变,V2和V3的示数都变小

【答案】C

【解析】矩形线圈从与中性面垂直的位置开始转动,故产生的感应电动势的瞬时值表达式为eNBSωcosωt,选项A错误;矩形线圈从图示位置经过时间内,线圈中有电流产生,故通过电流表A1的电荷量不为0,选项B错误;变压器初级电压一定,则次级电压一定,故电压表V1、V2示数不变;当滑动变阻器的滑片向上滑动过程中,R变大,次级电流减小,故A2示数变小,R0的电压减小,故V3示数变大;因次级电流减小,故初级电流减小,即电流表A1和A2示数都变小,选项C正确,D错误;故选C.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一个质量为2 kg的物体,在4个共点力作用下处于平衡状态。现同时撤去大小分别为8N12 N的两个力,其余的力保持不变,关于此后该物体运动的说法正确的是

A. 一定做匀变速运动,加速度大小可能等于重力加速度的大小

B. 一定做匀变速直线运动,加速度大小可能是5 ms2

C. 可能做匀减速直线运动,加速度大小是1.5 m/s2

D. 可能做匀速圆周运动,向心加速度大小是6 ms2

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【题目】在下图中,虚线表示某点电荷Q所激发电场的等势面,已知ab两点在同一等势面上,cd两点在另一个等势面上。甲、乙两个带电粒子以相同的速率,沿不同的方向从同一点a射入电场,在电场中沿不同的轨迹adb曲线、acb曲线运动。则

A. 两粒子所带的电荷符号不同

B. 甲粒子经过c点时的速度大于乙粒子经过d点的速度

C. 两个粒子的电势能都是先减小后增大

D. 经过b点时,两粒子的动能一定相等

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【题目】如图所示,竖直平面内半径为R的光滑半圆形轨道,与水平光滑轨道AB相连接,AB的长度为s.一质量为m的小球,在水平恒力F作用下由静止开始从A向B运动,到B点时撤去力F,小球沿圆轨道运动到最高点C时对轨道的压力为2mg.

求:(1)小球在C点的加速度大小.

(2)恒力F的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】对于地球同步卫星的认识,正确的是( )

A. 它们只能在赤道的正上方,它们的轨道半径可以不同,卫星的加速度为零

B. 它们的轨道半径都相同且一定在赤道的正上方,运行速度小于第一宇宙速度

C. 它们运行的角速度与地球自转角速度相同,相对地球静止,且处于平衡状态

D. 它们可在我国北京上空运行,故用于我国的电视广播

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【题目】小车上固定有一个竖直方向的细杆,杆上套有质量为M的小环,环通过细绳与质量为m的小球连接,当车水平向右作匀加速运动时,环和球与车相对静止,绳与杆之间的夹角为,如图所示。

A. 细绳的受到的拉力为mg/cosθ

B. 细杆对环作用力方向水平向右

C. 细杆对小环的静摩擦力为Mg

D. 细杆对环弹力的大小为(M+m)gtan

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【题目】提出物体下落的快慢是由它们的重量决定的的观点的是古希腊的学者____________,平均速度、瞬时速度、加速度等概念是意大利学者________________首先建立起来的。

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【题目】某物理学理论否定了绝对时空观,深刻地揭示了时间和空间的本质属性。这一物理学理论是

A. 量子论

B. 相对论

C. 经典力学理论

D. 电磁感应理论

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【题目】如图所示,水平轨道PAB与四分之一圆弧轨道BC相切于B点,其中,PA段光滑,AB段粗糙,动摩擦因数μ=0.1AB段长度L=2mBC段光滑,半径R=1m.轻质弹簧劲度系数k=200N/m,左端固定于P点,右端处于自由状态时位于A点.现用力推质量m=2kg的小滑块,使其缓慢压缩弹簧(即推力做功全部转化为弹簧的弹性势能),当推力做功W=20J时撤去推力.重力加速度取g=10m/s2

1)求滑块第一次到达圆弧轨道最低点B时的速度;

2)判断滑块能否越过C点,如果能,求出滑块到达C点的速度vc;如果不能,求出滑块能达到的最大高度h

3)求滑块最终停止时距A点的距离.

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