如图所示,ACD、EFG为两根相距L的足够长的金属直角导轨,它们被竖直固定在绝缘水平面上,CDGF面与水平面成θ角.两导轨所在空间存在垂直于CDGF平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B.两根质量均为m、长度均为L的金属细杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,杆与导轨之间的动摩擦因数均为μ,两金属细杆的电阻均为R,导轨电阻不计.当ab以速度v1沿导轨向下匀速运动时,cd杆也正好以速度v2向下匀速运动.重力加速度为g.以下说法正确的是( )
A. 回路中的电流强度为
B. ab杆所受摩擦力为mgsinθ
C. cd杆所受摩擦力为μ(mgsinθ+)
D. μ与v1大小的关系为μ=
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一辆汽车以20m/s的速度沿平直的公路从甲地开往乙地,又以30m/s的速度从乙地开往丙地.已知甲、乙两地间的距离与乙、丙两地间的距离相等,求该汽车在从甲地开往丙地的过程中平均速度的大小.
有一位同学是这样解的:=m/s=25m/s,请问上述解法正确吗?为什么?应该如何解?
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如图所示,两个摩擦传动的轮子,两轮之间无打滑现象.A为主动轮转动的角速度为ω,已知A、B轮的半径分别是R1和R2,C点离圆心的距离为,求C点处的角速度和线速度.
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利用如图1所示的装置,研究重物自由下落过程中重力势能的减少量与 (填“动能的增加量”或“速度的增加量”)的关系,可以验证机械能守恒定律.在处理实验数据时,需要确定打点时重物的动能.一次实验中,质量为m的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列点迹,如图2所示.已知相邻两点之间的时间间隔为T.测得A、B两点间的距离为h1,B、C两点间的距离为h2.由此可以确定,在打点计时器打下B点时,重物的动能为 .
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电吉他是利用电磁感应原理工作的一种乐器.如图a所示为电吉他的拾音器的原理图,在金属弦的下方置有一个连接到放大器的螺线管,一条形磁铁固定在管内,当拨动金属弦后,螺线管内就会产生感应电流,经一系列转化后可将电信号转为声音信号,若由于金属弦的振动,螺线管内的磁通量随时间的变化如图b所示,则对应感应电流的变化为( )
A. B.
C. D.
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为了演示接通电源的瞬间和断开电源的瞬间的电磁感应现象,设计了如图所示的电路图,A、B两灯规格相同,L的直流电阻和R相等,开关接通的瞬间,A灯的亮度 (填“大 于”“等于”或“小于”)B灯的亮度;通电一段时间后,A灯的亮度 (填“大于”“等于”或“小于”)B灯的亮度;断电的瞬间,A灯 (填“立即”或“逐渐”)熄灭,B灯 (填“立即”或“逐渐”)熄灭.
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根据电场强度的定义式E=可知,电场中确定的某点( )
A. 电场强度与检验电荷受到的电场力成正比,与检验电荷的电荷量成反比
B. 检验电荷的电荷量q不同时,受到的电场力F也不同,场强也不同
C. 检验电荷的电性不同,受到的电场力的方向不同,场强的方向也不同
D. 电场强度由电场本身决定,与是否放置检验电荷及检验电荷的电荷量、电性均无关
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有一个直流电动机,内阻为0.5Ω,把该电动机接入2.0V电压的电路中,电动机正常工作,工作电流是1.0A.求:
(1)电动机正常工作输入功率多大?
(2)电动机正常工作时的输出功率多大?
(3)如果在发动机正常工作时,转子突然被卡住,电动机的发热功率是多大?
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竖直放置的两端封闭的玻璃管中注满清水,内有一个红蜡块能在水中匀速上浮,现当红蜡块从玻璃管的下端匀速上浮的同时,使玻璃管水平匀速向右运动,测得红蜡块实际运动方向与水平方向成30°角,如图所示.红蜡块沿玻璃管上升的速度为0.7 m/s,则可知玻璃管水平运动的速度约为
A.0.4m/s B.0.7m/s
C.1.2m/s D.1.4m/s
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