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【题目】如图所示,理想变压器原线圈输入交流电压如下图乙所示,副线圈中装有单刀双掷开关s,电流表、电压表均为理想电表,Rt为热敏电阻,Sa时原副线圈匝数比则以下分析正确的是(

A.S接在端,电压表示数为22V

B.S接在端,Rt温度升高时,电流表示数变大,电压表读数变小

C.S接在端,Rt温度升高时,变压器原线圈输入功率变大

D.Sa端转换为b端时,电压表示数变大

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【题目】如图所示,质量为M劈体ABCD放在水平地面上,表面ABAC均光滑,且AB∥CDBD⊥CDAC与水平面成角θ。质量为m的物体(上表面为半球形)以水平速度v0冲上BA后沿AC面下滑,在整个运动的过程中,劈体M始终不动,P为固定的弧形光滑挡板,挡板与轨道间的宽度略大于半球形物体m的半径,不计转弯处的能量损失,则下列说法中正确的是

A. 水平地面对劈体M的摩擦力始终为零

B. 水平地面对劈体M的摩擦力先为零后向右

C. 劈体M对水平地面的压力大小始终为 (M+m)g

D. 劈体M对水平地面的压力大小先等于(M+m)g,后小于(M+m)g

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【题目】楞次在利用如图所示的装置探究判断产生感应电流方向的规律时,下列说法正确的是(

A.线圈中的感应电流产生的磁场总是与磁铁产生的磁场方向相反

B.线圈中的感应电流产生的磁场总是与磁铁产生的磁场方向相同

C.不管哪个磁极在下,只要磁铁向下插入线圈,线圈中就会产生如图所示的感应电流

D.只有N极在下插入线圈或S极在下拔出线圈时,线圈中才产生如图所示的感应电流

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【题目】如图所示,真空中xOy坐标系第一象限内有以O1RR)为圆心,半径为R=0.4m的圆形匀强磁场区域,磁感应强度大小为B=0.2T,方向垂直于纸面向外,第四象限内有范围足够大的匀强电场,方向水平向左,电场强度大小为E=3.0×104N/C。一质量为m、电荷量q的带正电的粒子从O1点以速度v0=8.0×105m/s沿与x轴正方向成=30°角射入磁场。已知粒子的比荷为,不计粒子重力及阻力的影响。求:

1)粒子在匀强磁场中运动半径的大小;

2)粒子刚进入电场时的位置坐标;

3)粒子在电场中运动的时间。

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【题目】如图所示,虚线abc代表电场中的三条电场线,实线为一带负电的粒子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,PRQ是这条轨迹上的三点,由此可知(  )

A.带电粒子在R点时的加速度小于在Q点时的加速度

B.带电粒子在P点时的电势能比在Q点时的电势能大

C.带电粒子在R点时的动能与电势能之和比在Q点时的小,比在P点时的大

D.带电粒子在R点时的速度大于在Q点时的速度

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【题目】如图所示,ABC是一条长L=10m的绝缘水平轨道,固定在离水平地面高h=1.25m处,AC为端点,B为中点,轨道BC处在方向竖直向上,大小E=5×105N/C的匀强电场中,一质量m=0.5kg,电荷量q=+1.0×10-5C的可视为质点的滑块以初速度v0=6m/s在轨道上自A点开始向右运动,经B点进入电场,从C点离开电场,已知滑块与轨道间动摩擦因数=0.2g10m/s2。求:滑块

1)到达B点时的速度大小;

2)从B点运动到C点所用的时间;

3)落地点距C点的水平距离。

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【题目】如图所示,两根金属平行导轨MN和PQ放在水平面上,左端向上弯曲且光滑,导轨间距为L,电阻不计。水平段导轨所处空间有两个有界匀强磁场,相距一段距离不重叠,磁场Ⅰ左边界在水平段导轨的最左端,磁感强度大小为B,方向竖直向上;磁场Ⅱ的磁感应强度大小为2B,方向竖直向下。质量均为m、电阻均为R的金属棒a和b垂直导轨放置在其上,金属棒b置于磁场Ⅱ的右边界CD处。现将金属棒a从弯曲导轨上某一高处由静止释放,使其沿导轨运动。设两金属棒运动过程中始终与导轨垂直且接触良好。

(1)若水平段导轨粗糙,两金属棒与水平段导轨间的最大摩擦力均为mg,将金属棒a从距水平面高度h处由静止释放。求:

金属棒a刚进入磁场Ⅰ时,通过金属棒b的电流大小;

若金属棒a在磁场Ⅰ内运动过程中,金属棒b能在导轨上保持静止,通过计算分析金属棒a释放时的高度h应满足的条件;

(2)若水平段导轨是光滑的,将金属棒a仍从高度h处由静止释放,使其进入磁场Ⅰ。设两磁场区域足够大,求金属棒a在磁场Ⅰ内运动过程中,金属棒b中可能产生焦耳热的最大值。

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【题目】如图所示,固定光滑金属导轨间距为L,导轨电阻不计,上端ab间接有阻值为R的电阻,导轨平面与水平面的夹角为θ,且处在磁感应强度大小为B 方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中.质量为m、电阻为r的导体棒与固定弹簧相连后放在导轨上.初始时刻,弹簧恰处于自然长度,导体棒具有沿导轨向上的初速度v0.整个运动过程中导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触.已知弹簧的劲度系数为k,弹簧的中心轴线与导轨平行.

(1)求初始时刻通过电阻R的电流I的大小和方向;

(2)当导体棒第一次回到初始位置时,速度变为v,求此时导体棒的加速度大小a.

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【题目】如图,与水平面夹角=37°的斜面和半径R=1.0m的光滑圆轨道相切于B点,且固定于竖直平面内。质量m=0.5kg的滑块从斜面上的A点由静止释放,经B点后沿圆轨道运动,通过最高点C时轨道对滑块的弹力为滑块重力的5.4倍。已知AB两点间的高度差h=6.0m。(g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8)求:

1)滑块在C点的速度大小vC

2)滑块在B点的速度大小vB

3)滑块在AB两点间克服摩擦力做功Wf

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【题目】某物理学习小组的同学在研究性学习过程中,用伏安法研究某电子元件R16V2.5W)的伏安特性曲线,要求多次测量尽可能减小实验误差,备有下列器材:

A.直流电源(6V,内阻不计)

B.电流表G(满偏电流3mA,内阻

C.电流表A,内阻未知)

D.滑动变阻器R 5A

E.滑动变阻器Rˊ

F.定值电阻R0(阻值

G.开关与导线若干

1)根据题目提供的实验器材,请你设计出测量电子元件R1伏安特性曲线的电路原理图(R1可用表示)。(画在方框内)_____

2)在实验中,为了操作方便且能够准确地进行测量,滑动变阻器应选用_____。(填写器材序号)

3)将上述电子元件R1和另一电子元件R2接入如图所示的电路甲中,它们的伏安特性曲线分别如图乙中oaob所示。电源的电动势E=6.0V,内阻忽略不计。调节滑动变阻器R3,使电子元件R1R2消耗的电功率恰好相等,则此时电子元件R1的阻值为_____R3接入电路的阻值为_____(结果保留两位有效数字)。

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