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如图所示,通电直导线垂直纸面,电流方向指向纸里,通电矩形线圈ABCD在直导线一侧,线圈平面与纸面平行,电流方向为逆时针,A、D两点与直导线距离相等,矩形线圈在磁场作用下运动情况的正确叙述是(  )

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在匀强磁场中平行的两根金属轨道MN,其电阻不计,ab.cd两根导体滑杆与导轨接触良好,其电阻Rab<Rcd,ab在水平外力F1作用下匀速向左滑动时,cd在水平外力F2的作用下保持静止不动,如图所示,则F1、F2以及导体的两端电压Uab.Ucd的比较结果是(  )

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如图所示,质量分别为m1,m2的两个小球A.B,带有等量异种电荷,通过绝缘轻弹簧相连接,置于绝缘光滑的水平面上,突然加一水平向右的匀强电场后,两球A.B将由静止开始运动,在以后的运动过程中,对两小球A.B和弹簧组成的系统,以下说法正确的是(设整个过程中不考虑电荷间库仑力的作用且弹簧不超过弹性限度)(  )

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我国先后发射的“风云一号”和“风云二号”气象卫星,运行轨道不同,前者采用“极地圆形轨道”,轨道平面与赤道平面垂直,通过地球两极,每12h巡视地球一周,每天只能对同一地区进行两次观测;后者采用“地球同步轨道”,轨道平面在赤道平面内,能对同一地区进行连续观测.这两种不同轨道的气象卫星在运行连续观测时(  )

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如图所示,物体A放在斜面上,与斜面一起向右做匀加速运动,物体A受到斜面对它的支持力和摩擦力的合力方向可能是(  )

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如图(甲)所示,一固定的矩形导体线圈水平放置,线圈的两端接一只小灯泡,在线圈所在空间内均匀分布着与线圈平面垂直的磁场.已知线圈的匝数N=200匝,电阻r=2.0Ω,所围成矩形的面积S=0.080m2,小灯泡的电阻R=18.0Ω,磁场的磁感应强度随时间如图乙所示的规律变化,线圈中产生的感应电动势的瞬时值的表达式为e=NBmS?
T
COS(
T
)t
,其中Bm为磁感应强度的最大值,T为磁场变化的周期.不计灯丝电阻随温度的变化,求:
(1)线圈中产生感应电动势的最大值
(2)通过小灯泡电流的有效值
(3)小灯泡消耗的电功率在磁感应强度变化0~
T
4
 的时间内,通过小灯光的电荷量.

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已知在t1时刻简谐横波的波形如图中实线所示;在时刻t2该波的波形如图中虚线所示.t=t2-t1=0.2s,求:
(1)由图中读出该波的振幅和波长
(2)该波可能的传播速度.
(3)若波速大小为70m/s,波的传播方向如何?
(4)若2T<t<3T,且从t1时刻起,图中R质点比Q质点先回到平衡位置,求波的传播速度.

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如图所示,将质量为m的小球A做成单摆,让小球A从静止释放的同时,高出悬点O的另一小球B做自由落体运动,结果它们同时到达跟单摆的平衡位置C等高处.已知摆长为l,偏角θ<5°.求:
(1)小球B的初位置与单摆悬点之间的高度差h;
(2)小球A到达最低点C时的速度VC;
(3)小球A到达最低点C时,摆线所受的拉力F的大小.

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在“探究单摆的周期和摆长的关系”实验中.

(1)用毫米尺量出悬线的长度L0=97.57cm,用游标卡尺测得摆球直径如图甲所示为d=
2.06
2.06
cm,则单摆的摆长为L=
98.60
98.60
cm;以摆球通过平衡位置时开始计时,然后用秒表记录单摆完成全振动50次所用的时间,从图乙可读出时间为
99.5
99.5
s,则单摆的周期为
1.99
1.99
s.
(2)根据记录的数据,在坐标纸上以T为纵轴,l为横轴,作出T-l图象,发现图线是曲线;然后尝试以T2为纵轴,l为横轴,作出T2-l图象,发现图线是一条过原点的倾斜直线,由此得出单摆做简谐运动的周期和摆长的关系是
D
D

A、T∝
I
l
     B、T2
I
l
      C、T∝l   D、T2∝l
(3)与重力加速度的真实值比较,发现测量结果偏小,分析原因可能是
BCF
BCF

A、振幅偏小                B、在单摆未悬挂之前先测定其摆长
C、将摆线长当成了摆长      D、所用摆球的质量过大
E、把摆线长加上小球直径做为摆长
F、摆球在摆动过程中悬点出现了松动.

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有一半导体热敏电阻,现要测量该热敏电阻的热敏特性,实验装置如图1.
①本实验中,由于热敏电阻在温度的影响下阻值变化比较大,涉及多次调整欧姆表倍率,每次更换倍率)(换挡)后都要先进行.
②通过添加冷水、热水或酒精灯加热的方式达到各点温度,观测得到热敏电阻随温度变化数据如下表,在图2中画出电阻随温度变化的曲线.
次数 1 2 3 4 5 6 7 8
温度t/℃ 10 15 20 30 40 50 60 80
电阻R/Ω 600 400 300 200 140 120 100 80
③结果分析:

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