【題目】如圖所示,矩形閉合導線框ABCD處于可視為水平方向的勻強磁場中,線框繞垂直于磁場的軸勻速轉動,并與理想變壓器原線圈相連,副線圈接有一只“11V,33W”的燈泡。當燈泡正常發(fā)光時,變壓器輸入電壓.下列說法正確的是( )
A. 圖示位置可能是計時起點 B. 圖示位置線框中產生的磁通量變化率最小
C. 變壓器原、副線圈匝數之比為 D. 通過電流表A的電流為
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【題目】(1)在“用打點計時器測速度”的實驗中,下列器材中必須要用的是(多選)_______
A. B. C. D.
(2)在探究加速度與力、質量的關系的實驗時,打出一條紙帶如圖所示,已知A、B、C、D、E為計數點,相鄰兩個計數點間還有4個打點,每相鄰兩個計數點間的時間間隔為0.1 s,則小車在C點的速度v=________m/s,小車運動的加速度a=________m/s2.(結果保留三位有效數字)
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【題目】分子力F、分子勢能Ep與分子間距離r的關系圖線如圖所示(取無窮遠處分子勢能Ep=0)。若甲分子固定于坐標原點O,乙分子從某處(分子間的距離大于r0小于10r0)靜止釋放,在分子力的作用下沿r正半軸靠近甲_________________
A.乙分子所受甲分子的引力逐漸增大
B.乙分子在靠近甲分子的過程中乙分子的動能逐漸增大
C.當乙分子距甲分子為r=r0 時,乙分子的速度最大
D.當乙分子距甲分子為r=r0 時,乙分子的勢能最小
E.甲分子與乙分子之間的作用力隨r 的減小而增大
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【題目】如圖甲所示,在直角坐標系區(qū)域內有沿y軸正方向的勻強電場,右側有一個以點(3L,0)為圓心,半徑為L的圓形區(qū)域,圓形區(qū)域與x軸的交點分別為M、N,現有一質量為m,帶電量為e的電子,從y軸上的A點以速度沿x軸正方向射入電場,飛出電場后從M點進入圓形區(qū)域,速度方向與x軸夾角為30°,此時在圓形區(qū)域加如圖乙所示周期性變化的磁場,以垂直于紙面向外為磁場正方向,最后電子運動一段時間后從N飛出,速度方向與進入磁場時的速度方向相同(與x軸夾角也為30°),(不考慮磁場變化產生的其他影響),求:
(1)電子進入圓形區(qū)域時的速度大;
(2)區(qū)域內勻強電場強度E的大小;
(3)寫出圓心磁場區(qū)域磁感應強度的大小,磁場變化周期T各應滿足的表達式。
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【題目】如圖所示,兩足夠長的平行光滑金屬導軌MN、PQ相距L=0.5 m,導軌平面與水平面夾角為θ=30°,導軌上端跨接一阻值為R=0.4 Ω的定值電阻。距導軌頂端MP的距離為d=0.5 m的CD(CD∥MP)下方有方向垂直于導軌向上磁感應強度大小為B0=1 T的勻強磁場。現將金屬棒從CD處由靜止釋放。已知金屬棒的質量為m=0.2 kg、電阻為r=0.1 Ω,在運動過程中金屬棒始終與CD保持平行,且與導軌接觸良好。當金屬棒沿導軌下滑距離d時(圖中EF的位置)速度剛好達到最大。已知重力加速度為g=10 m/s2。試求:
(1)金屬棒速度達到的最大值vm和從CD下滑到EF的過程中金屬棒上產生的焦耳熱Q;
(2)為了使金屬棒經EF后回路中不再產生感應電流,可使磁場的磁感應強度B的大小發(fā)生變化。試寫出磁感應強度B隨時間變化的表達式(從金屬棒到EF處開始計時)。
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【題目】如圖所示,物體A、B通過細繩及輕質彈簧連接在輕滑輪兩側,物體A、B的質量都為m.開始時細繩伸直,用手托著物體A使彈簧處于原長且A與地面的距離為h,物體B靜止在地面上.放手后物體A下落,與地面即將接觸時速度大小為v,此時物體B對地面恰好無壓力,則下列說法中正確的是( )
A.此時彈簧的彈性勢能等于mgh-mv2
B.此時物體B的速度大小也為v
C.此時物體A的加速度大小為g,方向豎直向上
D.彈簧的勁度系數為
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【題目】如圖所示,虛線框abcdef內為邊長均為L的正方形勻強電場和勻強磁場區(qū)域,左側為豎直方向的勻強電場,右側為勻強磁場,方向垂直紙面向外,be為其分界線。一質量為m.電荷量為的電子(重力不計)從a點水平向右以初速度射入勻強電場中,從be中點進入磁場,求:
(1)左側勻強電場的場強大小和方向;
(2)電子進入磁場時的速度大小和方向;
(3)要使電子不從bc邊射出磁場,磁感應強度應該滿足的條件。
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【題目】質量分別為m1、m2的甲、乙兩球,在離地相同高度處,同時由靜止開始下落,由于空氣阻力的作用,兩球到達地面前經時間t0分別到達穩(wěn)定速度v1、v2,已知空氣阻力大小f與小球的下落速率成正比,即f=kv(k>0),且兩球的比例常數k完全相同,兩球下落的v-t關系如圖所示,下落說法正確的是( )
A. m1<m2
B.
C. 釋放瞬間甲球的加速度較大
D. t0時間內兩球下落的高度相等
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【題目】如圖所示,勁度系數為k=50N/m的輕質彈簧與完全相同的導熱活塞A、B不拴接,一定質量的理想氣體被活塞A、B分成兩個部分封閉在可導熱的汽缸內,活塞A、B之間的距離與B到汽缸底部的距離均為l=1.2m,初始時刻,氣體I與外界大氣壓強相同溫度為T1=300K,將環(huán)境溫度緩慢升高至T2=440K,系統再次達到穩(wěn)定,A已經與彈簧分離,已知活塞A、B的質量均為M=1.0kg.橫截面積為S=10cm2;外界大氣壓強恒為P0=1.0×105P.不計活塞與汽缸之間的摩擦且密封良好,求活塞A相對初始時刻上升的高度。
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