如图32-1所示,竖直向下的匀强磁场中,将一水平放置的金属棒ab以水平速度v0抛出.设整个过程中,棒的取向不变,且不计空气阻力,则金属棒运动过程中产生的感应电动势的大小变化情况应是( )
A.越来越大 B.越来越小
C.保持不变 D.无法判断
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用螺旋测微器测量一根电阻丝的直径,测量结果如图26-1甲,其读数为________mm.用游标为50分度的卡尺测量某圆筒的内径,则该游标卡尺的标尺每一小格的长度为________mm,测量结果如图26-1乙所示,此工件的直径为________cm.
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图26-1
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如图29-18所示,空间存在垂直于纸面向里的磁感应强度为B的匀强磁场,
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图29-18
场内有一绝缘的足够长的直杆,它与水平面的倾角为θ,一电荷量为-q、质量为m的带负电的小球套在直杆上,从A点由静止沿杆下滑,小球与杆之间的动摩擦因数为μ,在小球以后运动的过程中,下列说法正确的是( )
A.小球下滑的最大速度为v=![]()
B.小球下滑的最大加速度为am=gsinθ
C.小球的加速度一直在减小
D.小球的速度先增大后减小
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如图31-4所示,一半圆形铝框处在水平向外的非匀强磁场中,场中各点的磁感应强度为By=
,y为该点到地面的距离,c为常数,B0为一定值.铝框平面与磁场垂直,直径ab水平,(空气阻力不计)铝框由静止释放下落的过程中( )
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图31-4
A.铝框回路磁通量不变,感应电动势为0
B.回路中感应电流沿顺时针方向,直径ab两点间电势差为0
C.铝框下落的加速度大小一定小于重力加速度g
D.直径ab受安培力向上,半圆弧ab受安培力向下,铝框下落加速度大小可能等于g
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如图31-11所示,一块长方形光滑铝板水平放在桌面上,铝板右端拼接一根与铝板等厚的条形磁铁,一质量分布均匀的闭合铝环以初速度v从板的左端沿中线向右端滚动,则( )
A.铝环的滚动速度将越来越小
B.铝环将保持匀速滚动
C.铝环的运动将逐渐偏向条形磁铁的N极或S极
D.铝环的运动速率会改变,但运动方向将不会发生改变
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物理实验中常用一种叫做“冲击电流计”的仪器测定通过电路的电荷量.
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图32-6
如图32-6所示,探测线圈与冲击电流计串联后可用来测定磁场的磁感应强度.已知线圈的匝数为n,面积为S,线圈与冲击电流计组成的回路电阻为R.若将线圈放在被测匀强磁场中,开始线圈平面与磁场垂直,现把探测线圈翻转180°,冲击电流计测出通过线圈的电荷量为q,由上述数据可得出被测磁场的磁感应强度为( )
A.qR/S B.qR/nS
C.qR/2nS D.qR/2S
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图33-3
如图33-3,一圆形闭合铜环由高处从静止开始下落,穿过一根竖直悬挂的条形磁铁,铜环的中心轴线与条形磁铁的中轴线始终保持重合.若取磁铁中心O为坐标原点,建立竖直向下为正方向的x轴,则图33-4中最能正确反映环中感应电流i随环心位置坐标x变化的关系图象是( )
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图33-4
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图34-9所示为交变电流产生的示意图,在磁感应强度为B的匀强磁场中线圈绕OO′轴以角速度ω匀速转动,线圈匝数为N,线圈总电阻为r,线圈面积为S,外电路电阻为R.在线圈由图示位置转过90°的过程中,下列说法正确的是( )
A.磁通量的变化量ΔΦ=NBS
B.平均感应电动势
=![]()
C.电阻R产生的焦耳热Q=![]()
D.电阻R产生的焦耳热Q=ωRπ·![]()
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给体积相同的玻璃瓶A、B分别装满温度为60 ℃的热水和0 ℃的冷水(如图37-6所示).
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图37-6
(1)关于温度,下列说法中正确的是( )
A.温度是分子平均动能的标志,所以A瓶中水分子的平均动能比B瓶中水分子的平均动能大
B.温度越高,布朗运动愈显著,所以A瓶中水分子的布朗运动比B瓶中水分子的布朗运动更显著
C.A瓶中水的内能与B瓶中水的内能一样大
D.由于A、B两瓶水体积相等,所以A、B两瓶中水分子间的平均距离相等
(2)若把A、B两只玻璃瓶并靠在一起,则A、B瓶内水的内能都将发生改变,这种改变内能的方式叫________,而且热量只能由________瓶传到________瓶,由此可进一步认识到热力学第二定律的实质是________________________________________.
(3)已知水的相对分子量是18.若B瓶中水的质量为3 kg,水的密度为1.0×103 kg/m3,阿伏加德罗常数NA=6.02×1023 mol-1,求B瓶中水分子个数约为多少?
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