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【题目】如图所示,电阻R=0.01
单匝矩形线框置于光滑水平面上,线框边长ab=L=0.1m、 ad=2L=0.2m。虚线MN过ad、 bc边中点。一根细线沿水平方向拴住ab边中点0。从t=0时刻起,在MN右侧加一方向竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小按B=0. 1t (T)的规律均匀变化。
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(1)若细线未被拉断,求t=1s时穿过线框的磁通量
。
(2)若细线能承受最大拉力F0=0.01N,问经过多长时间,细线被拉断?
(3)求细线被拉断前线框的电功率P。
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【题目】如图所示,倾角
的斜面位于水平地面上,小球从斜面顶端A点以初速度
水平向右抛出,经t1=0.6s小球恰好落到斜面底端B点处。空气阻力忽略不计,取重力加速度g = 10m/s2,
。
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(1)求小球平抛的初速度
的大小;
(2)在小球水平抛出的同时,使斜面在水平面上也向右做匀速直线运动,经t2=0.3s小球落至斜面上,求斜面运动的速度大小。
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【题目】如图所示,其中电流表A的量程为0.6A,表盘均匀划分为30个小格,每一小格表示0.02A,R1的阻值等于电流表内阻的
; R2的阻值等于电流表内阻的2倍。若用电流表A的表盘刻度表示流过接线柱1的电流值,则下列分析正确的是( )
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A. 将接线柱 1、2 接入电路时,每一小格表示0.04A
B. 将接线柱 1、2 接入电路时,每一小格表示0.02A
C. 将接线柱 1、3 接入电路时,每一小格表示0.06A
D. 将接线柱 1、3 接入电路时,每一小格表示0.01A
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【题目】在如图(a)所示的电路中,Rl为定值电阻,R2为滑动变阻器,电表均为理想电表.闭合开关S,将滑动变阻器的滑片P从最右端滑到最左端,两个电压表读数随电流表读数变化的图线如图(b)所示.则( )
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A. 电源内电阻的阻值为10Ω
B. 电源的最大输出功率为1.8W
C. 滑动变阻器R2的最大功率为0.9W
D. 图线甲是电压表V2读数随电流表读数变化的图线
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【题目】如图是三种射线在匀强磁场中的偏转情况的示意图,下列选项正确的是
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A. a是α射线,它的速度接近光速
B. b是γ射线,它能穿过几厘米厚的铅板
C. c是一种频率很高的电磁波,它的电离本领很强
D. a、c是从原子核放射出来的,b是核外电子辐射出来的
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【题目】对于同一物理问题常常可以从宏观与微观两个不同角度进行研究,找出其内在联系,从而更加深刻地理解其物理本质。
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(1)质量为M(不包括炮弹的质量)的玩具炮可以在光滑水平面自由滑动,现沿水平方向以相对地面的速度v0发射一颗质量为m的炮弹,求炮车的反冲速度大小及发射过程中至少消耗的化学能。
(2)离子推进器也是利用反冲原理工作的,其原理如图所示。推进剂氙原子从P处注入腔
室C后,被电子枪G射出的电子碰撞而电离,成为带正电的氙离子。氙离子从腔室C中飘移过栅电极A的速度大小可忽略不计。氙离子保持恒定流量进入A、B间的加速电场,在栅电极A、B之间的电场中加速,并从栅电极B喷出,从而飞船获得推力。忽略推进器运动速度。己知栅电极A、B之间的电压为U,氙离子的质量为m。单位时间内喷出的离子数量为n,经加速后形成电流强度为I的离子束后喷出。求推进器获得的推力F1。
(3)—对正负电子湮灭时产生两个同频率的光子,光子向某个方向喷出时,发射光子的装 置也能得动力,这就是“光子火箭”。若核反应能够持续不断行,单位时间内有n对正负电子湮灭,所有光子通过特殊装置后向同一个方向出,求该‘‘光子火箭”产生的推力F2。己知光子能量与动量的关系为
,其中 c为真空中的光速,h为普朗克常量。正、负电子质量均为m
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【题目】某学习小组研究一小灯泡在不同电压下的电功率大小,实验器材如图甲所示,现己完成部分导线的连接。
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①根据本实验原理,在答题纸相应的位置作出电路图____________;
②实验要求滑动变阻器的滑片从左到右移动过程中,电流表的示数从零开始逐渐増大,请按此要求用笔画线代替导线在图甲物接线图中完成余下导线的连接__________;
③某次测量,电流表指针偏转如图乙所示,则电流表的示数为________A;
④该小组描绘出的伏安特性曲线如图丙所示,某同学将该小灯泡与电动势E=3V、内阻r=l
的电源、阻值R=4
的定值电阻R0组成闭合回路。根据图丙所示曲线并结合闭合电路欧姆定律分析,此时该小灯泡的电功率约为_________W(保留两位有效数字);
⑤实验室有最大阻值为5
的滑动变阻器R1和最大阻值为17k
的动变阻器R2,在如何选用滑动变阻器这个问題上,某同学认为滑动变阻器采用分压接法时,小灯泡两端电压变化范围在零到电源电动势之间变化(忽略电源内阻及电表内阻的影响)。所以选择R1或者R2都可以比较方便地获取多组数据,进而得到比较理想的小灯泡的伏安特性曲线。试简要分析该同学的观点是否正确____________。
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【题目】如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,R1、R2为定值电阻,R3为可变电阻,C为电容器。在可变电阻R3由较小逐渐变大的过程中,下列说法中正确的是 ( )
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A.电容器的带电量在逐渐减小
B.流过R2的电流方向是由上向下
C.电源的输出功率变大
D.电源内部消耗的功率变大
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【题目】导体切割磁感线的运动可以从不同角度来认识。如图所示,固定于水平面的U形导线框处于竖直向下的匀强磁场中,金属直导线MN在与其垂直的水平恒力F作用下,在导线框上以速度v做匀速运动,速度v与恒力F方向相同;导线MN始终与导线框形成闭合电路。已知磁场的磁感应强度为B,导线的长度恰好等于平行轨道的间距L。
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(1)通过法拉第电磁感应定律推导证明:导线MN切割磁感线产生的电动势E=BLv。
(2)从微观角度看,导线MN中的自由电荷所受洛伦兹力在上述能量转化中起着重要作用。为了方便,可认为导线MN中的自由电荷为正电荷。
a.电动势在数值上等于非静电力把1C的正电荷在电源内从负极移送到正极所做的功。如果移送电荷q时非静电力所做的功为W,那么电动势
。请据此推导证明:导线MN切割磁感线产生的电动势E=BLv。
b.导体切割磁感线时,产生的电能是通过外力克服安培力做功转化而来的。但我们知道,洛伦兹力对运动电荷不做功。那么,导线MN中的自由电荷所受洛伦兹力是如何在能量转化过程中起到作用的呢?请通过计算分析说明。
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【题目】当在电场中某点放入电荷量为q的正试探电荷时,测得该点的电场强度为E,若在同一点放入电荷量为q′=2q的负试探电荷时,测得该点的电场强度( )
A. 大小为E,方向与E相同
B. 大小为2E,方向与E相同
C. 大小为2E,方向与E相反
D. 大小为E,方向与E相反
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