【题目】一矩形线圈绕垂直于匀强磁场并位于线圈平面内的固定轴转动,线圈中的感应电动势随时间的变化如图所示,则下列说法正确的是( )
A. t1时刻通过线圈的磁通量为零
B. t2时刻通过线圈的磁通量最大
C. t3时刻通过线圈的磁通量的变化率的绝对值最大
D. 每当电流方向变化时,通过线圈的磁通量的绝对值最大
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【题目】如图所示,弹簧的一端固定在竖直墙上,质量为m的光滑弧形槽静止在光滑水平面上,底部与水平面平滑连接,一个质量也为m的小球从槽高h处由静止开始自由下滑( )
A. 在下滑过程中,小球和槽之间的相互作用力对槽不做功
B. 在下滑过程中,小球和槽组成的系统水平方向动量守恒
C. 被弹簧反弹后,小球和槽都做速率不变的直线运动
D. 被弹簧反弹后,小球能回到槽高h处
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【题目】两个物体a、b同时开始沿同一条直线运动.从开始运动起计时,它们的x﹣t图象如图所示.关于这两个物体的运动,下列说法中正确的是 ( )
A.a做匀减速运动,b做匀加速运动
B.a、b速度方向相反,速度大小之比是3:2
C.在 t=2 s时刻a、b两物体相距2m
D.在t=3 s时刻a、b恰好相遇
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【题目】用伏安法测量电阻阻值R,并求出电阻率ρ。某同学所用实验电路如图1所示。给定电压表、电流表、滑动变阻器、电源、电键、待测电阻及导线若干。
(1)待测电阻是一均匀材料制成的金属丝(横截面为圆形),用直尺测量其长度,用螺旋测微器测量其直径,结果分别如图2、3所示。由图可知其长度为____cm,直径为____mm。
(2)对照电路的实物连接在如图4虚线框中画出正确的电路图。
(3)图中的6个点表示实验中测得的6组电流I、电压U的值,请在图5中作出U-I图线。
(4)求出的电阻值R=____Ω(保留3位有效数字)。
(5)以上测得的物理量分别是:金属丝两端的电压为U,流过的电流为I,直径为D,长度为L,写出电阻率的表达式ρ=____。
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【题目】在电梯里,把一重物置于水平台秤上,台秤与力的传感器相连,电梯从静止开始一直上升,最后停止运动。传感器的屏幕上显示出其所受的压力与时间的关系图像,如图所示,取,则( )
A. 从图中可以求出重物的重为50N
B. 电梯上升时最大加速度为
C. 0-4s电梯中的重物处于失重状态
D. 18-22s内,电梯中的重物处于先失重再超重状态
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【题目】图甲所示为交流发电机的原理图,其矩形线圈绕垂直于磁场的固定轴OO′匀速转动,匀强磁场的方向水平向右,图乙是穿过矩形线圈的磁通量φ随时间t变化的图象,矩形线圈的内阻r=1Ω,定值电阻R=1Ω,理想交流电压表V的示数1V,下列说法正确的是( )
A. 在0.01s时刻,电路中电流的瞬时值为2A
B. 在0.015s时刻,R两端电压的瞬时值为0
C. 电阻R消耗的热功率为2W
D. 发电机电动势e随时间t变化的规律e=2sin100πt(V)
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【题目】一理想变压器原、副线圈的匝数比n1:n2=11:5.原线圈与正弦交变电源连接,交变电源的电压U随时间t的变化规律如图所示,副线圈仅接入一个10Ω的电阻,则下列选项中不正确的是( )
A. 交变电压的频率为50Hz B. 电阻中的电流为10 A
C. 经过1分钟,电阻发出的热量为6×103 J D. 理想变压器的输入功率为1×103 W
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【题目】如图甲所示,有一磁感应强度大小为B、垂直纸面向外的匀强磁场,磁场边界OP与水平方向夹角为45°,紧靠磁场右上边界放置长为L,间距为d的平行金属板M、N,磁场边界上的O点与N板在同一水平面上,O1、O2是电场左右边界中点.在两板间存在如图乙所示的交变电场(取竖直向下为正方向).某时刻从O点竖直向上同时发射两个相同的粒子a和b,质量为m,电量为+q,初速度不同.粒子a在图乙中的t=时刻,从O1点水平进入板间电场运动,由电场中的O2点射出.粒子b恰好从M板左端进入电场.(不计粒子重力和粒子间相互作用,电场周期T未知)
求:(1)粒子a、b从磁场边界射出时的速度va、vb;
(2)粒子a从O点进入磁场到射出O2点运动的总时间;
(3)如果交变电场的周期,要使粒子b能够穿出板间电场,求这电场强度大小E0满足的条件.
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【题目】如图所示,水平轨道与竖直平面内的圆弧轨道平滑连接后固定在水平地面上,圆弧轨道B端的切线沿水平方向。质量m=1.0kg的滑块(可视为质点)在水平恒力F=10.0N的作用下,从A点由静止开始运动。已知A、B之间的距离x0=1.0m,滑块与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.10,取g=10m/s2。求:
(1)滑块通过B点时的动能;
(2)滑块通过B点后,撤去力F,能沿圆弧轨道上升的最大高度h=0.35m,求滑块沿圆弧轨道上升过程中克服摩擦力做的功。
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