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【题目】矩形线圈匝数50匝,在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动,穿过线圈的磁通量Φ随时间t的变化规律如图所示,则
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A. 在t=0.1 s和t=0.3 s时,电动势最大
B. 在t=0.1 s和t=0.3 s时,线圈与中性面垂直
C. 在t=0.2 s和t=0.4 s时,磁通量变化率最大
D. 在t=0.2 s和t=0.4 s时,电动势改变方向
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【题目】下面各个实例中,机械能守恒的是( )
A. 物体沿斜面匀速下滑 B. 物体从高处以0.9g的加速度竖直下落
C. 物体沿光滑曲面滑下 D. 拉着一个物体沿光滑的斜面匀速上升
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【题目】在“用托盘天平测量物体质量”时,某同用已调节好的天平在测物体质量过程中,通过增、减砝码后,发现指针指在分度盘的中央刻度线左边一点,这时他应该 ( )
A. 把横梁右端螺母向右旋出一些
B. 把横梁右端螺母向左旋进一些
C. 向右移动游码
D. 把天平右盘的砝码减少一些
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【题目】如图是通过街边变压器降压给用户供电的示意图。V1、A1为变压器输入端的电压表和电流表,V2、A2为变压器的输出端电压表和电流表,R1、R2为负载,V3、A3为用户家内电压表和电流表,变压器与用户间有一段较长的距离,每条输电线总电阻用R0表示。闭合开关S
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A. V1和V3的示数都变小
B. V2和V3的示数都变小
C. A1和A2的示数都变大
D. A1、A2和A3的示数都变大
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【题目】如图甲所示,一质量为m=1kg的物块静止在粗糙水平面上的A点,从t=0时刻开始,物块在受到按如图乙所示规律变化的水平力F作用下向右运动,第3s末物块运动到B点时速度刚好为0,第5s末物块刚好回到A点,已知物块与粗糙水平面之间的动摩擦因数μ=0.2,(g取10m/s2)求:
(1)AB间的距离;
(2)水平力F在5s时间内对物块所做的功。
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【题目】如图甲所示,两根足够长粗糙的平行金属导轨MN、PQ固定在同一绝缘水平面上,两导轨间距为d=2 m,导轨电阻忽略不计,M、P端连接一阻值R=0.75 Ω的电阻;现有一质量为m=0.8 kg、阻值r=0.25 Ω的金属棒ab垂直于导轨放在两导轨上,棒距R距离为L=2.5 m,棒与导轨接触良好。整个装置处于竖直方向的匀强磁场中,磁感应强度大小随时间变化的情况如图乙所示。已知棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.5,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10 m/s2,下列说法正确的是 ( )
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A. 棒相对于导轨静止时,回路中产生的感应电动势为2 V
B. 棒经过2.0 s开始运动
C. 棒相对于导轨静止时,回路中产生的感应电流为2 A
D. 在0~2.0 s时间内通过R的电荷量q为4 C
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【题目】如图所示,固定的粗糙平行金属导轨间距为L,与水平面夹角为θ,上端接阻值为R的电阻,处在磁感应强度大小为B、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中。质量m、长度L的导体棒从导轨底端以沿轨道向上的初速度v0向上滑动,上滑高度h后,又回到导轨底端,整个运动过程中导体棒与导轨垂直并保持良好接触。导轨和导体棒电阻不计。则
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A. 初始时刻,金属棒受到的安培力大小![]()
B. 初始时刻,金属棒加速度大小![]()
C. 导体棒上滑与下滑过程中通过电阻R的电荷量相等
D. 导体棒上滑与下滑过程中电阻R产生的焦耳热相等
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【题目】经典力学认为时间是________,质量是_________,空间是________.经典力学深入到高速领域将被______所代替,深入到微观领域将被________所代替.
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【题目】如图所示,在光滑的水平面上相距0.1m处钉两枚铁钉A、B,长1m的柔软细线一端拴在A上,另一端拴一质量为500g的小球,小球的初始位置在AB连线上的A的一侧,把细线拉直,给小球以2m/s,垂直于细线方向的水平速度,使它做圆周运动.由于钉子B的存在,使细线逐渐缠绕在AB上,问:线全部缠绕在钉子上的时间是多少?如果细线的抗断张力为7N,从开始经多长时间绳子断裂?
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【题目】纳米科技是跨世纪新科技,将激光束的宽度聚集到纳米级范围内,可修复人体已损坏的器官,对DNA分子进行超微型基因修复,把至今尚令人类无奈的癌症、遗传疾病彻底根除,这是利用了激光的( )
A. 单色性 B. 方向性
C. 高能量 D. 粒子性
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