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【題目】1,單匝矩形線圈abcd在勻強磁場中繞垂直磁場的軸轉動。改變線圈的轉速,穿過該線圈的磁通量隨時間分別按圖線甲、乙的正弦規(guī)律變化。設線圈的電阻為1.0,

A. 圖線甲對應線圈在t=0時產(chǎn)生的感應電動勢最大。

B. 圖線甲、乙對應的線圈在t=2.0s,線圈平面均平行于磁感線。

C. 圖線甲、乙對應的線圈轉速之比為5:4

D. 圖線甲對應的線圈中交變電流的峰值為2.5πA

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【題目】一個物體由靜止開始運動,在04s時間內的加速度a隨時間的變化如圖所示,則物體在( 。

A. 1 s內物體做勻加速運動

B. 2 s末速度改變方向

C. 04 s時間內速度的方向不變

D. 4 s末物體速度為0

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【題目】如圖所示的磁場中,有P、Q兩點.下列說法正確的是( )

A.P點的磁感應強度小于Q點的磁感應強度
B.P、Q兩點的磁感應強度大小與該點是否有通電導線無關
C.同一小段通電直導線在P、Q兩點受到的安培力方向相同,都是P→Q
D.同一小段通電直導線在P點受到的安培力一定大于在Q點受到的安培力

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【題目】甲、乙兩車在一平直路面的兩平行車道上同向運動,其v﹣t圖象如圖所示,初始時,甲車在乙車前方d處.以下說法正確的是( 。

A. 0﹣t0內,兩車的間距先增加后減少

B. 0﹣t0內,乙車的平均速度大于甲車

C. t=t0時,乙車可能還處于甲車后方

D. t=t0時,乙車加速度與甲車的加速度相等

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【題目】下列說法正確的是

A. 238發(fā)生α衰變成釷234, α粒子與釷234的質量之和等于鈾238的質量。

B. 238發(fā)生α衰變成釷234, α粒子與釷234的結合能之和一定大于鈾238的結合能。

C. β衰變中釋放的β射線是原子核外電子掙脫原子核的束縛形成的高速電子流。

D. 核反應方程14N+He→17O+X,X是質子且反應過程中系統(tǒng)動量守恒。

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【題目】如圖所示,兩條相距為L的光滑平行金屬導軌位于水平面(紙面),其左端接一阻值為R的電阻,導軌平面與磁感應強度大小為B的勻強磁場垂直,導軌電阻不計。金屬棒ab垂直導軌放置并接觸良好,接入電路的電阻也為R。若給棒以平行導軌向右的初速度v0,當流過棒截面的電荷量為q,棒的速度減為零,此過程中棒發(fā)生的位移為x。則在這一過程中

A. 當流過棒的電荷為,棒的速度為

B. 當棒發(fā)生位移為,棒的速度為

C. 在流過棒的電荷量q/2的過程中,棒釋放的熱量為

D. 定值電阻R釋放的熱量為

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【題目】我國即將展開深空探測,計劃在2020年通過一次發(fā)射,實現(xiàn)火星環(huán)繞探測和軟著陸巡視探測,已知太陽的質量為M,地球,火星繞太陽做勻速圓周運動的軌道半徑分別為R1R2:速率分別為V1V2:地球繞太陽的周期為T。當質量為m的探測器被發(fā)射到以地球軌道上的A點為近日點,火星軌道上的B點為遠日點的軌道上圍繞太陽運行時(如圖),只考慮太陽對探測器的作用,:

A. 探測器在A點加速的的值等于

B. 探測器在B點的加速度為

C. 探測地在B點的動能為

D. 探測器沿橢圓軌道從A飛行到B的時間為

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【題目】如圖是靜電噴漆的工作原理圖。工作時,噴槍部分接髙壓電源負極,工件接正極,噴槍的端部與工件之間就形成靜電場,從噴槍噴出的涂料微粒在電場中運動到工件,并被吸附在工件表面。圖中畫出了部分微粒的軌跡,設微粒被噴出后只受靜電力作用,( )

A. 微粒的運動軌跡顯示的是電場線的分布情況

B. 微粒向工件運動的過程中所受電場力先減小后增大

C. 在向工件運動的過程中,微粒的動能逐漸減小

D. 在向工件運動的過程中,微粒的電勢能逐漸增大

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【題目】如圖所示,一水平寬度為d、豎直范圍足夠大的勻強電場,場強為E,一帶電量為+q的粒子以不同的初速度從一側垂直電場方向進入電場,不計重力.則該粒子( )

A.能飛出電場,且初速度越大,飛出電場時的速度變化越小
B.能飛出電場,且初速度越小,飛出電場時的速度變化越小
C.當初速度小于某一個值,不能飛出電場
D.當初速度大于某一個值,不能飛出電場

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【題目】如圖所示,放在水平桌面上的木塊A處于靜止狀態(tài),所掛的托盤和砝碼總重量為6N,彈簧秤讀數(shù)為2N,滑輪摩擦不計。若輕輕取走部分砝碼,使托盤和砝碼總重量減小為4N,將會出現(xiàn)的情況是( )

A. A對桌面的摩擦力不變

B. 彈簧秤的讀數(shù)不變

C. A仍靜止不動

D. 彈簧秤的讀數(shù)減小

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同步練習冊答案