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有一铜块,重量为G,密度为D,电阻率为ρ.把它拉制成截面半径为r的导线,再用它做成一半径为R的圆形回路(R>>r).现加一个方向垂直回路平面的匀强磁场,磁感应强度B的大小变化均匀,则 (     )

A.感应电流大小与导线粗细成正比          B.感应电流大小与回路半径R成正比

C.感应电流大小与回路半径R的平方成正比  D.感应电流大小与R、r都无关

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科目:高中物理 来源: 题型:


中国新型战机弹射系统基本达到世界最先进水平,为飞行员生命安全提供了有力保障,新型战机的弹射逃生装置原理可简化成如下力学模型,如图所示为某种弹射装置的示意图,光滑的水平导轨MN右端N处与水平传送带理想连接,传送带长度L=4.25m,皮带轮沿顺时针方向转动,带动皮带恒定速率v=3.0m/s匀速传动,三个质量均为m=1.0kg的滑块A、B、C置于水平导轨上,开始时滑块B、C之间用细绳连接,其间有一压缩的轻弹簧,处于静止状态.滑块A以初速度=2.0m/s沿B、C连线方向向B运动,A与B碰撞后粘合在一起,碰撞时间极短,可认为A与B碰撞过程中滑块C的速度仍为零,因碰撞使连接B、C的细绳受扰动而突然断开,弹簧伸展,从而使C与A、B分离.滑块C脱离弹簧后以速度vc=2.0m/s滑上传送带,并从右端滑出落至地面上的P点,已知滑块C与传送带之间的动摩擦因数μ=0.20,重力加速度g取10m/s2,求:

(1)滑块C在传送带上滑行的时间;

(2)滑块B、C用细绳相连时弹簧的弹性势能Ep

(3)若每次开始时弹簧的压缩情况相同,要使滑块C总能落至P点,则滑块A与滑块B碰撞前速度的最大值Vm是多少?(=5.1)

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一质量为2m的物体P静止于光滑水平地面上,其截面如图所示。图中ab为粗糙的水平面,长度为L;bc为一光滑斜面,斜面和水平面通过与ab和bc均相切的长度可忽略的光滑圆弧连接。现有一质量为m的木块以大小为v0的水平初速度从a点向左运动,在斜面上上升的最大高度为h,返回后在到达a点前与物体P相对静止。重力加速度为g。求:

(1)木块在ab段受到的摩擦力f;

(2)木块最后距a点的距离s。

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 “人造小太阳”托卡马克装置使用强磁场约束高温等离子体,使其中的带电粒子被尽可能限制在装置内部,而不与装置器壁碰撞.已知等离子体中带电粒子的平均动能与等离子体的温度T成正比,为约束更高温度的等离子体,则需要更强的磁场,以使带电粒子在磁场中的运动半径不变.由此可判断所需的磁感应强度B正比于(  )

A.      B.T         C.         D.T2

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如图甲所示,两根足够长的平行光滑金属导轨固定放置在水平面上,间距L=0.2m,一端通过导线与阻值为R=1Ω的电阻连接;导轨上放一质量为m=0.5kg的金属杆,金属杆与导轨的电阻均忽略不计.整个装置处于竖直向上的大小为B=0.5T的匀强磁场中.现用与导轨平行的拉力F作用在金属杆上,金属杆运动的v-t图象如图乙所示.(取重力加速度g=10m/s2)求:

(1)t=10s时拉力的大小及电路的发热功率.

(2)在0~10s内,通过电阻R上的电量.

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如图所示,理想变压器副线圈通过输电线接两个相同的灯泡L1和L2,输电线的等效电阻为R.开始时,开关S断开,当S接通时,以下说法错误的是

A.副线圈两端的输出电压减小

B.通过灯泡L1的电流减小

C.原线圈中的电流增大

D.变压器的输入功率增大

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图示为交流发电机示意图,矩形线圈100匝,边长abbc分别为0.2m和0.lm,线圈电阻r = 5Ω,它在磁感应强度B = 0.5T的匀强磁场中,以 = 50rad/s匀速转动,通过滑环和电刷对外供电,外电路电阻R = 20Ω.求:

(1) S断开时,电压表V的示数多大?

(2) S合上后,R上消耗的功率多大?

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一列简谐横波沿x轴传播,如图所示,实线为t=0时刻的波形图,虚线表示经过Δt=0.2 s后的波形图.

 

(1)求波速的大小;

(2)若2Tt<3T,求波速的大小.

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如图所示,杂技演员在表演“水流星”, 用长为1.6m轻绳的一端,系一个总质量为0.5kg的盛水容器,以绳的另一端为圆心,在竖直平面内圆周运动,若“水流星”通过最高点的速度为4m/s,g取10m/s2,则下列说法正确的是(   )

A. “水流星”通过最高点时,有水从容器中流出

B. “水流星”通过最高点时,绳的张力及容器的底部受到的压力均为零

C. “水流星”通过最高点时,处于完全失重状态,不受力的作用

D. “水流星”通过最高点时,绳子的拉力大小为5N

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