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某线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的转轴匀速转动,产生交变电流的图象如下图所示,由图中信息可以判断

A.在A和C时刻,线圈处于中性面位置

B.在B和D时刻,穿过线圈的磁通量为零

C.从A→D时间内,线圈转过的角度为π

D.1 s内交变电流方向改变50次

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带有活塞的汽缸内封闭一定量的理想气体.气体开始处于状态A,由过程AB到达状态B,后又经过程BC到达状态C,如图所示.设气体在状态A时的压强、体积和温度分别为pA、VA和TA.在状态B时的体积为VB.在状态C时的温度为TC.

①求气体在状态B时的温度TB;

②求气体在状态A的压强pA与状态C的压强pC之比.

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关于热学知识的下列叙述中正确的是________.(双选)

A.布朗运动就是液体分子的热运动

B.将大颗粒的盐磨成细盐,就变成了非晶体

C.第二类永动机虽然不违反能量守恒定律,但它是制造不出来的

D. 在绝热条件下压缩气体,气体的内能一定增加   

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如图所示,真空室内有一个点状的α粒子放射源P,它向各个方向发射α粒子(不计重力),速率都相同.ab为P点附近的一条水平直线(P到直线ab的距离PC=L),Q为直线ab上一点,它与P点相距PQ=(现只研究与放射源P和直线ab同一个平面内的α粒子的运动),当真空室内(直线ab以上区域)只存在垂直该平面向里、磁感应强度为B的匀强磁场时,水平向左射出的α粒子恰到达Q点;当真空室(直线ab以上区域)只存在平行该平面的匀强电场时,不同方向发射的α粒子若能到达ab直线,则到达ab直线时它们动能都相等,已知水平向左射出的α粒子也恰好到达Q点.(α粒子的电荷量为+q,质量为m;sin37°=0.6;cos37°=0.8)求:

⑴α粒子的发射速率;

⑵匀强电场的场强大小和方向;

⑶当仅加上述磁场时,能到达直线ab的α粒子所用最长时间和最短时间的比值。

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如图甲所示,在倾角为370的粗糙斜面的底端,一质量m=1kg可视为质点的滑块压缩一轻弹簧并锁定,滑块与弹簧不相连。t=0时解除锁定,计算机通过传感器描绘出滑块的速度时间图象如图乙所示,其中oab段为曲线,bc段为直线,在t1=0.1s时滑块已上滑s=0.2m的距离,g取10m/s2。求:

(1)物体离开弹簧后在图中bc段对应的加速度a及动摩擦因数μ的大小

(2)t2=0.3s和t3=0.4s时滑块的速度v1、v2的大小;

(3)锁定时弹簧具有的弹性势能

24.(

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压敏电阻的阻值随所受压力的改变而改变,利用这种效应可以测量压力大小。若图1为某压敏电阻在室温下的电阻——压力特性曲线,其中RF、RO分别表示有、无压力时压敏电阻的阻值。为了测量压力F,需先测量压敏电阻处于压力中的电阻值RF。请按要求完成下列实验。
(l)设计一个可以测量压力下该压敏电阻阻值的电路,

在图2的虚线框内画出实验电路原理图(压敏电阻及所给压力已给出,待测压力大小约为0.6—1.0N,不考虑压力对电路其它部分的影响)。要求误差较小。提供的器材如下:
A.压敏电阻,无压力时阻值Ro=150Ω
B.滑动变阻器R,全电阻约20Ω
C.电流表④,量程2.5mA,内阻约30Ω
D.电压表⑦,量程3v,内阻约3kΩ
E.直流电源E,电动势3v,内阻不计
F.开关S,导线若干



正确接线后,将压敏电阻置人待测压力中.测量数据如下表:

l

2

3

4

5

6

U(V)

0

0.45

0.91

1.5

1.79

2.71

I(mA)

0

0.3

0.6

1.0

1.2

1.8

根据上表可求出压敏电阻的测量值RF=______Ω,

结合图l 可知待测压力的大小F =______N 。

(3)试结合图l 简要回答,压力F 在0—0.2N 和0.4—1.0N 范围内压敏电阻阻值的变化规律有何不同?
(4)某同学查阅相关资料时看到了图3 所示的压敏电阻在外力下的电阻—外力曲线(关于纵轴对称),由图线可以得到什么结论?

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如图所示,是验证机械能守恒定律的实验装置。物体A和B系在轻质细绳两端跨过光滑定滑轮,让A、B由静止释放。已知重力加速度为g。

(1)实验研究的对象是          (选填“A”或“B”或“AB”)。

(2)实验中除了已知重力加速度g ,还需测量的物理量是        。

A. 物体A和B的质量          B. 遮光片的宽度d

C. 光电门1、2间的距离h      D. 遮光片通过光电门1、2的时间t1、t2

(3)若实验满足表达式_______ __________________         _,

则可验证机械能守恒【用已知和(2)中测出物理量的符号表示】。

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如图所示,在距水平地面高为0.4m处,水平固定一根长直光滑杆,在杆上P点固定一定滑轮,滑轮可绕水平轴无摩擦转动,在P点的右边,杆上套有一质量m=2kg的小球A。半径R=0.3m的光滑半圆形细轨道竖直地固定在地面上,其圆心O在P点的正下方,在轨道上套有一质量也为m=2kg的小球B。用一条不可伸长的柔软细绳,通过定滑轮将两小球连接起来。杆和半圆形轨道在同一竖直面内,两小球均可看作质点,且不计滑轮大小的影响。现给小球A一个水平向右的恒力F=50N。(取g=10m/S2)则

A.把小球B从地面拉到P的正下方时力F 做功为20J

B.小球B运动到C处时的速度大小为0

C.小球B被拉到与小球A速度大小相等时,Sin=3/4

D.把小球B从地面拉到P的正下方时小球B的机械能增加了6J

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据报道,科学家们在距离地球20万光年外发现了首颗系外“宜居”行星。假设该行星质量约为地球质量的6.4倍,半径约为地球半径的2倍。那么,一个在地球表面能举起64kg物体的人在这个行星表面能举起的物体的质量约为多少(地球表面重力加速度g=10m/s2

A.40kg         B.50kg         C. 60kgN         D. 30kg

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如图所示,金属杆ab静放在水平固定的“U”形金属框上,整个装置处于竖直向上的磁场中.当磁感应强度均匀增大时,杆ab总保持静止,则

A.杆中感应电流方向是从b到a   

B.杆中感应电流大小均匀增大

C.金属杆所受安培力方向水平向左 

D.金属杆所受安培力大小保持不变

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同步练习册答案