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一矩形线框置于匀强磁场中,线框平面与磁场方向垂直,先保持线框的面积不变,将磁感应强度在1s时间内均匀地增大到原来的两倍,接着保持增大后的磁感应强度不变,在1s时间内,再将线框的面积均匀地增大到原来的两倍,在先后两个过程中,线框中感应电动势的比值为()
A.
B.
C.
D. ![]()
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磁性水雷是用一个可绕轴转动的小磁针来控制起爆电路的,军舰被地磁场磁化后就变成了一个浮动的磁体.当军舰接近磁性水雷时,就会引起水雷的爆炸,其依据是()
A. 磁体的吸铁性 B. 磁极间的相互作用规律
C. 电荷间的相互作用规律 D. 磁场对电流的作用原理
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电场强度的定义式为E=
,点电荷的电场强度公式为E=
,下列说法中正确的是()
A. E=
中的电场强度E是由点电荷q产生的
B. E=
中的电场强度E是由点电荷Q产生的
C. E=
中的F表示单位正电荷的受力
D. E=
和E=
都只对点电荷适用
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如图所示,在真空中,把一个不带电的带绝缘柄的导体向带负电的球P慢慢靠近,关于导体两端的电荷,下列说法中正确的是()
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A. 由于P的带电荷量不变,故导体两端的感应电荷和电荷量保持不变
B. 导体两端出现的感应电荷是同种电荷
C. 导体两端的感应电荷是异种电荷
D. 导体表面的感应电荷均匀分布
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如图所示,ABD为竖直平面内的光滑绝缘轨道,其中AB段是水平的,BD段是半径为R的半圆,两段轨道相切于B点,整个轨道处在竖直向下的匀强电场中,一不带电的绝缘小球甲,以速度v0沿水平轨道向右运动,与静止在B点带正电的小球乙发生弹性碰撞.已知甲、乙两球的质量均为m,重力加速度为g,且乙球所受电场力与乙球重力mg相等.水平轨道足够长,甲、乙两球可视为质点,整个运动过程无电荷转移.
(1)甲乙两球碰撞后,乙恰能通过轨道的最高点D,求乙在轨道上的首次落点P与B点的距离S;
(2)在满足(1)的条件下.求甲的碰前速度v0;
(3)若甲仍以速度v0向右运动,不断增大甲的质量后再以v0向右碰撞乙球,每次保持乙的质量不变,求乙在轨道上每次的首次落点P到B点的距离S′的范围.
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如图所示,在光滑的桌面上叠放着一质量为mA=2.0kg的薄木板A和质量为mB=3kg的金属块B.A的长度L=2.0m.B上有轻线绕过定滑轮与质量为mC=1.0kg的物块C相连.B与A之间的动摩擦因数μ=0.10,最大静摩擦力可视为等于滑动摩擦力.忽略滑轮质量及与轴、线之间的摩擦.起始时令各物体都处于静止状态,绳被拉直,B位于A的左端(如图),然后放手,求经过多长时间后B从A的右端脱离(设A的右端距滑轮足够远)(取g=10m/s2).
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在“测定金属的电阻率”的实验中,待测金属丝的电阻Rx约为15Ω,实验室备有下列实验器材:
A.电压表V1 (量程0~3V,内阻约为15kΩ)
B.电压表V2 (量程0~15V,内阻约为75kΩ)
C.电流表A1 (量程0~3A,内阻约为0.2Ω)
D.电流表A2 (量程0~0.6A,内阻约为1Ω)
E.变阻器R1(0~5Ω,1.0A )
F.变阻器R2(0~10Ω,1.0A )
G.变阻器R3(0~20Ω,1.0A )
H.电池组E(电动势为3V,内阻约为0.3Ω)
I.开关 S,导线若干
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①为减小实验误差,并且多测几组相差悬殊的数据,应选用图1中的甲图.(填甲乙丙丁中的一个)
②电压表应选用A,电流表应该选用D.变阻器应该选用E (填字母代号).
③用螺旋测微器测得金属丝的直径如图2,为0.638mm,
④把图3中的实物图用线连接起来.
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在研究某物体的运动规律时,打点计时器打下如图所示的一条纸带.已知打点计时器使用的交流电频率为50Hz,相邻两计数点间还有四个打点未画出.由纸带上的数据可知,打E点时物体的速度VE= m/s,物体运动的加速度a= m/s2 (结果保留两位有效数字).
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如图所示的电路中,R1、R2是定值电阻,R3是滑动变阻器,电源的内阻不能忽略,电流表A和电压表V均为理想电表.闭合开关S,当滑动变阻器的触头P从右端滑至左端的过程,下列说法中正确的是()
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A. 电压表V的示数增大 B. 电流表A的示数增大
C. 电容器C所带的电荷量减小 D. 电阻R1的电功率增大
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甲、乙两球位于同一竖直直线上的不同位置,甲比乙的位置高,如图所示,将甲、乙两球分别以v1、v2的初速度沿同一水平方向抛出,不计空气阻力,下列条件中有可能使乙球击中甲球的是()
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A. 同时抛出 B. 甲早抛出 C. 初速度v1>v2 D. 初速度v1<v2
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