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如图所示,水平光滑金属导轨MN、PQ之间的距离L=2m,导轨左端所接的电阻R=10,金属棒ab可沿导轨滑动,匀强磁场的磁感应强度为B=0.5T, ab在外力作用下以V=5m/s的速度向右匀速滑动,求金属棒所受外力的大小。(金属棒和导轨的电阻不计)

 

 

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面积S = 0.2m2、n = 100匝的圆形线圈,处在如图所示的磁场内(线圈右边的电路中没有磁场),磁感应强度随时间t变化的规律是B = 0.02t,R = 3Ω,C = 30μF,线圈电阻r = 1Ω,求:

(1)通过R的电流大小

(2)电容器的电荷量。

 

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如图所示,AB和CD是足够长的平行光滑导轨,其间距为L,导轨平面与水平面的夹角为θ。整个装置处在磁感应强度为B的,方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中。AC端连有阻值为R的电阻。若将一质量M,垂直于导轨的金属棒EF在距BD端S处由静止释放,在金属棒EF滑至底端前会有加速和匀速两个运动阶段。今用大小为F,方向沿斜面向上的恒力把EF棒从BD位置由静止拉至距BD端S处,突然撤去恒力F,棒EF最后又回到BD端。求:

(1)金属棒EF下滑过程中的最大速度

(2)金属棒EF从BD端出发又回到BD端的整个过程中,产生的内能是多少(金属棒、导轨的电阻均不计)

 

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某发电厂发电机的输出总功率P=100kW,发电机两端电压U1=250V,向远处送电的输电线的总电阻R=8Ω.要使传输电线上的功率损失不超过输送总功率P的5%,用户得到的电压U4又正好是220V,用如图的电路输电。求

(1)升压变压器原、副线圈的匝数比

(2)降压变压器原、副线圈的匝数比

 

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在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步。以下叙述中,不正确的说法是 (     )

A.牛顿运动定律只适用于低速运动的宏观物体

B.牛顿从实验研究中发现了万有引力定律并精确测定了引力常数

C.卡文迪许利用扭秤装置首次测出了万有引力常量,从而“秤出了”地球的质量

D.伽利略科学思想方法的核心是实验与逻辑推理和谐结合

 

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关于运动的性质,以下说法中正确的是(  )

A.曲线运动一定是变速运动       

B.变速运动一定是曲线运动

C.曲线运动一定是变加速运动

D.运动物体的加速度大小、速度大小都不变的运动一定是直线运动

 

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作竖直上抛运动的物体,如果不计空气阻力时,则        (     )

A. 上升时加速度方向向上,下降时加速度方向向下,最高点时加速度为零

B. 上升时加速度方向向上,下降时加速度方向向上,最高点时加速度为零

C. 上升时加速度方向向下,下降时加速度方向向下,最高点时加速度不为零,且为g

   D. 上升时加速度方向向上,下降时加速度方向向下,最高点时加速度都不为零

 

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下面关于万有引力的说法中正确的是:

A.万有引力是普遍存在于宇宙中所有具有质量的物体之间

B.重力和万有引力是两种不同性质的力

C.当两物体间距离为零时,万有引力将无穷大

D.两个物体之间的万有引力是一对平衡力

 

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一个物体以初速度v0水平抛出,落地时速度的大小为v,则运动时间为          (   )

A.             B.       C.      D.

 

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物体做平抛运动时,它的速度的方向和水平方向间的夹角α的正切tgα随时间t变化的图像是下图中的(    )                                             

 

 

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同步练习册答案