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如图所示,线圈为100匝,在2s内穿过线圈的磁通量由0.04Wb均匀增大到0.08Wb,这2s时间内线圈产生的感应电动势为 V,如果线圈回路的总电阻为1Ω,则感应电流是 A
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在科学的发展历程中,许多科学家做出了杰出的贡献。下列叙述符合历史事实的是( )
A.伽利略否定了亚里士多德“重物比轻物下落快”的论断
B.卡文迪许总结出了行星运动的三大规律
C.爱因斯坦发现了万有引力定律
D.牛顿首先较准确地测出了万有引力常量G的数值
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用接在50Hz交流电源上的打点计时器测定小车做匀加速直线运动的加速度,得到如图8所示的一条纸带,从比较清晰的点开始起,取若干个计数点,分别标上0、1、2、3…(每相邻的两个计数点间有4个打印点未标出),量得0与1两点间的距离x1=30 mm,3与4两点间的距离x4=48 mm,则小车的加速度为 m/s2,2与3两点间的距离约为 mm,
打计数点3时的瞬时速度为 m/s.
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一只小灯泡标有“3V,1.8W”字样。各种器材的规格如下:滑动变阻器(最大阻值10Ω);电源(E=6V,r=1Ω);电流表(其上有0.6A和3A两个量程,其内阻分别约为0.1Ω和0.03Ω);电压表(其上有3V和15V两个量程,其内阻分别约为1kΩ和5kΩ。现用上述器材测量小灯泡正常发光时的电阻R1和不发光(灯泡两端电压较接近于零)时的电阻R2。
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(1)将实验原理图画在虚线方框中。
(2)电压表应选用 量程;电流表应选用 量程。
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在水平光滑的绝缘桌面内建立如图所示的直角坐标系,将第I、第II象限合称为区域一,第III、IV象限合称为区域二,其中一个区域内有大小、方向均未标明的匀强电场,另一个区域内有大小为 2×10-2T、方向垂直于水平桌面的匀强磁场.把一个比荷为
=2×108C/kg的正电荷从坐标为(0,-1)的A点处由静止释放,电荷以一定的速度沿直线AC运动并从坐标为(1,0)的C点第一次经x轴进入区域一,经过一段时间,从坐标原点O再次回到区域二(重力不计)。
(1)指出哪个区域是电场、哪个区域是磁场以及电场和磁场的方向;
(2)求电荷在磁场里作匀速圆周运动的轨道半径r和匀强电场强度E的大小;
(3)求从释放到第二次经过x轴电荷运动的时间t。
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如图,甲、乙、丙三个物体的质量相等,与地面的动摩擦因数相同,受到三个大小相同的作用力,当它们滑动时,受到的摩擦力大小的情况,下列说法正确的是( )
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A.甲、乙、丙三个物体所受摩擦力大小相等
B.甲受到的摩擦力最大
C.乙受到的摩擦力最大
D.丙受到的摩擦力最大
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如图所示,有一带电粒子(不计重力)紧贴A板沿水平方向射入匀强电场,当偏转电压为U1时,带电粒子沿轨迹①从两板正中间飞出;当偏转电压为U2时,带电粒子沿轨迹②落到B板中间.设两次射入电场的水平速度相同,试求:两次的电压之比U1:U2.
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一足够高的内壁光滑的导热气缸竖直地浸放在盛有冰水混合物的水槽中,用不计质量的活塞封闭了一定质量的理想气体,如图所示。开始时气体的体积为2.0×10-3m3,现缓慢地在活塞上倒上一定量的细沙,最后活塞静止时气体的体积恰好变为原来的一半,然后将气缸移出水槽,缓慢加热,使气体温度变为136.5??C。(大气压强为1.0×105Pa)。
(1)求气缸内气体最终的体积;
(2)在p-V图上画出整个过程中气缸内气体的状态变化(请用箭头在图线上标出状态变化的方向)。
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