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【题目】如图是一个医用回旋加速器示意图,其核心部分是两个D形金属盒,两金属盒置于匀强磁场中,并分别与高频电源相连。现分别加速氘核(
)和氦核(
),下列说法中正确的是
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A. 它们的最大速度相同
B. 它们的最大动能相同
C. 两次所接高频电源的频率相同
D. 仅增大高频电源的频率可增大粒子的最大动能
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【题目】如图所示,
、
是两个完全相同的灯泡,
是理想二极管,
是带铁芯的线圈,其电阻忽略不计。下列说法正确的是
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A.
闭合瞬间,
先亮 B.
闭合瞬间,
、
同时亮
C.
断开瞬间,
闪亮一下,然后逐渐熄灭 D.
断开瞬间,
逐渐熄灭
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【题目】如图所示,铜盘安装在水平的铜轴上,磁感线垂直穿过铜盘;两块铜片M、N分别与铜轴和铜盘边缘接触,匀速转动铜盘,电阻R就有电流通过。则下列说法正确的是
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A. 铜盘绕铜轴转动时,沿半径方向上的金属“条”切割磁感线,产生电动势
B. 回路中恒定电流的大小与铜盘转速无关
C. 回路中的电流大小和方向都作周期性变化
D. 回路中电流方向 不变,从M经导线流进电阻R,再从N流向铜盘
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【题目】如图所示,一质量m=1kg的物块轻放在倾角
的固定粗糙斜面上,恰好不沿斜面下滑,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,现对物块施加一拉力F,方向与斜面间的夹角也为
,要使物块恰好不沿斜面上滑,则拉力F的大小为(重力加速度g=10m/s2,
,
)
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A.15NB.12NC.11.6ND.9.6N
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【题目】如图所示,在平行金属板A、B间分布着正交的匀强电场和匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。一个质子以初速度v0垂直于电场和磁场沿OO′从左端入射,恰能沿OO′做直线运动。则( )
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A. A板的电势低于B板的电势
B. 氦原子核
以初速度v0垂直于电场和磁场沿OO′从左端入射,仍沿OO′做直线运动
C. 氦原子核
以初速度v0垂直于电场和磁场沿OO′从右端入射,仍沿OO′做直线运动
D. 电子以初速度v0垂直于电场和磁场沿OO′从左端入射,运动轨迹将向A板偏转
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【题目】光滑水平面有一粗糙段AB长为s,其摩擦因数与离A点距离x满足
(k为恒量)。一物块(可看作质点)第一次从A点以速度v0向右运动,到达B点时速率为v,第二次也以相同速度v0从B点向左运动,则( )
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A.第二次也能运动到A点,但速率不一定为v
B.第二次也能运动到A点,但两次所用时间不同
C.两次克服摩擦力做的功不相同
D.两次速率相同的位置只有一个,且距离A为![]()
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【题目】如图所示的变压器的原线圈1接到220 V的交流电源上.副线圈2的匝数n2=30匝,与一个“12 V 12 W”的灯泡L连接,L能正常发光.副线圈3的输出电压U3=110 V,与电阻R连接,通过R的电流为0.4 A,求:
(1)副线圈3的匝数n3 .
(2)原线圈1的匝数n1和电流I1.
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【题目】如图所示。斜面倾角为
,且
,从斜面上O点与水平方向成45°角以速度v0、2v0分别抛出小球P、Q,小球P、Q刚要落在斜面上A、B两点时的速度分别为vP、vQ,设O、A间的距离为s1,O、B间的距离为s2,不计空气阻力,则( )
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A.s2=4s1,vP、vQ方向相同
B.s2=4s1,vP、vQ方向不同
C.2s1<s2<4s1,vP、vQ方向相同
D.2s1<s2<4s1,vP、vQ方向不同
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【题目】采用理想变压器给负载供电,哪些办法可以减少变压器的输入功率( )
A.减少原线圈的匝数,其他条件不变
B.增加原线圈的匝数,其他条件不变
C.减小负载R的阻值,其他条件不变
D.增加负载R的阻值,其他条件不变
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【题目】如图(甲)所示,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于纸面,在纸面内固定一条以O点为圆心、半径为L的圆弧形金属导轨,长也为L的导体棒OA绕O点以角速度ω匀速转动,棒的A端与导轨接触良好,OA、导轨、电阻R构成闭合电路。
(1)试根据法拉第电磁感应定律E=n
,证明导体棒产生的感应电动势E=
BωL2。
(2)某同学设计了一种带有闪烁灯的自行车后轮,如图(乙)所示,车轮与轮轴之间均匀地连接4根金属条,每根金属条中间都串接一个小灯,阻值为R=0.3Ω并保持不变,车轮半径r1=0.4m,轮轴半径可以忽略。车架上固定一个强磁铁,可形成圆心角为θ=60°的扇形匀强磁场区域,磁感应强度B=2.0T,方向如图(乙)所示。若自行车前进时,后轮顺时针转动的角速度恒为ω=10rad/s,不计其它电阻和车轮厚度。求金属条ab进入磁场时,ab中感应电流的大小和方向。
(3)上问中,已知自行车牙盘半径r2=12cm,飞轮半径r3=6cm,如图(丙)所示。若该同学骑车时每分钟踩踏脚板60圈,车辆和人受到外界阻力的大小恒为10N,他骑10分钟的时间内一共需要对自行车做多少功?
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