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如图甲所示,将长方形导线框abcd垂直磁场方向放入匀强磁场B中,规定垂直ab边向右为ab边所受安培力F的正方向,F随时间的变化关系如图乙所示.选取垂直纸面向里为磁感应强度B的正方向,不考虑线圈的形变,则B随时间t的变化关系可能是下列选项中的(    )

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如图所示,理想变压器原线圈输入电压u=Umsint,副线圈电路中R0为定值电阻,R是滑动变阻器。是理想交流电压表,示数分别用U1和U2表示;是理想交流电流表,示数分别用I1和I2表示。下列说法正确的是

A.I1和I2表示电流的平均值

B.U1和U2表示电压的最大值

C.滑片P向下滑动过程中,U2不变、I1变大

D.滑片P向下滑动过程中,U2变小、I2变大

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在物理学的发展过程中,许多物理学家都做出了重要的贡献,他们也创造出了许多物理学研究方法。下列关于物理学研究方法的叙述中正确的是

A.物理学中所有物理量都是采用比值法定义的

B.质点、点电荷都是理想化模型

C.库仑首先提出电场的概念

D.重心、合力和交变电流的有效值概念的建立都体现了等效替代的思想

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如图所示,一理想变压器原、副线圈的匝数比,电源电压,原线圈电路中接入熔断电流I0=1A的保险丝,副线圈电路中接入一可变电阻R,电压表为理想电表。则

A.电压表的读数为

B.当可变电阻R的阻值变大时,电源的输出功率变小

C.副线圈的输出功率一定是220W

D.可变电阻R的最小电阻值为13.75

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如图所示,在水平面上有两条光滑的长直平行金属导轨MN、PQ,电阻忽略不计,导轨间距离为L,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨所在平面。质量均为m的两根金属a、b放置在导轨上,a、b接入电路的电阻均为R。轻质弹簧的左端与b杆连接,右端固定。开始时a杆以初速度。向静止的b杆运动,当a杆向右的速度为时,b杆向右的速度达到最大值,此过程中a杆产生的焦耳热为Q,两杆始终垂直于导轨并与导轨接触良好,则b杆达到最大速度时

A.b杆受到弹簧的弹力为

B.a杆受到的安培力为

C.a、b杆与弹簧组成的系统机械能减少量为Q

D.弹簧具有的弹性势能为

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下列是关于物理学研究方法或物理学史的几种说法,其中叙述正确的是

A.探究求合力的方法实验运用了控制变量法

B.用点电荷来代替实际带电体运用了理想模型法

C.牛顿发现了万有引力定律,并测出了引力常量

D.法拉第明确了制造发电机的科学依据,使电能在生产生活中大规模应用成为可能

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图甲是小型交流发电机的示意图,A为理想交流电流表,V为理想交流电压表。内阻不计的矩形线圈绕垂直于磁场方向的水平轴沿逆时针方向匀速转动,矩形线圈通过滑环接一理想变压器,原、副线圈匝数比为3∶2,副线圈接有滑动变阻器,从某时刻开始计时,副线圈输出电压如图乙所示,以下判断正确的是

A.电压表的示数为15V

B.副线圈输出电压瞬时值表达式V

C.若滑动触头P的位置向上移动时,电流表读数将减小

D.把发电机线圈的转速变为原来的一半,则变压器的输入功率将减小到原来的一半

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如图所示,为三个有界匀强磁场,磁感应强度大小均为B,方向分别垂直纸面向外、向里和向外,磁场宽度均为L,在磁场区域的左侧边界处,有一边长为L的正方形导体线框,总电阻为R,且线框平面与磁场方向垂直,现用外力F使线框以速度v匀速穿过磁场区域,以初始位置为计时起点,规定电流沿逆时针方向时的电动势E为正,磁感线垂直纸面向里时的磁通量ф为正值,外力F向右为正。则以下能反映线框中的磁通量ф、感应电动势E、外力F和电功率P随时间变化规律图象的是

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如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈匝数比为10:1,副线圈接有电压表、光敏电阻R(其阻值随光强增大而减小)、“12V、6W”的小灯泡D。电流表、电压表均为理想电表。原线圈接入如图乙所示的正弦交流电压u,下列说法正确的是

A.电压u的频率为100 Hz

B.电压表的示数为22V

C.照射R的光变弱时,电流表的示数变大

D.调节照射R的光强度,可以使灯泡D正常发光

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用一根横截面积为S、电阻率为ρ的硬质导线做成一个半径为r的圆环,ab为圆环的直径。如图所示,在ab的左侧存在一个匀强磁场,磁场垂直圆环所在平面,方向如图,磁感应强度大小随时间的变化率(k<0),则

A.圆环具有扩张的趋势

B.圆环中产生逆时针方向的感应电流

C.圆环中感应电流的大小为krS/2ρ

D.图中a、b两点之间的电势差

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同步练习册答案