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【题目】如图甲为一台小型发电机构造图,线圈逆时针转动,产生的电动势随时间按余弦规律变化,其et图象如图乙所示。发电机线圈的内阻为1Ω,外接灯泡的电阻为9Ω,则( )![]()
A.电压表的示数为6 V
B.发电机的输出功率为4 W
C.在1.0×10-2 s时刻,穿过线圈的磁通量最小
D.在2.0×10-2 s时刻,穿过线圈的磁通量变化率最大
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【题目】磁悬浮列车需要很强的磁场,因此线圈中的电流将非常大。用超导材料做磁悬浮线圈主要是因为( )
A. 超导线圈强度大
B. 只有超导线圈才能产生强磁场
C. 低于临界温度时,超导线圈无电阻不发热
D. 低于临界温度时,超导线圈有电阻但不发热
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【题目】崔牛先生向客户推介他设计的“超级推进器”,该推进器由超导体、激光器、制冷剂以及计算机控制系统组成,其神奇之处在于能通过自身的循环工作,源源不断地获得动力,而不需要消耗任何能源.事实上,这是不可能实现的,因为他的设计违反了( )
A.质量守恒定律
B.电荷守恒定律
C.机械能守恒定律
D.能量守恒定律
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【题目】如图所示,一个m=3kg的物体静止在光滑的水平面上,受到与水平方向成60°角的力F作用,F的大小为9N,经2s时间(g=10m/s2),求:![]()
(1)物体重力冲量大小;
(2)力F的冲量大小;
(3)物体动量的改变量.
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【题目】水平面上静止放置一质量为m=0.2kg的物块,固定在同一水平面上的小型电动机通过水平细线牵引物块,使物块由静止开始做匀加速直线运动,2秒末到达额定功率,其v﹣t图线如图所示,物块与水平面间的动摩擦因数为μ=0.1,g=10m/s2 , 电动机与物块间的距离足够远,求:![]()
(1)物块做匀加速直线运动时受到的牵引力大小;
(2)电动机的额定功率;
(3)物块在电动机牵引下,最终能达到的最大速度.
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【题目】我们在晚上七、八点钟用电高峰时开灯,电灯比深夜时要显得暗些。这是因为用电高峰时( )
A.用户串联的用电器增多,总电阻比深夜时大,输电线路上的电流小,灯两端的电压较低
B.用户串联的用电器增多,总电阻比深夜时大,输电线路上的电流小,通过灯的电流较小
C.用户并联的用电器增多,总电阻比深夜时小,输电线路上的电流大,输电线上损失的电压较大
D.输电线路上电流恒定,但用户并联的用电器比深夜时多,通过灯的电流小
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【题目】有一电场强度方向沿x轴方向的电场,其电势
随x的分布如图所示。一质量为m、带电量为q的粒子只在电场力的作用下,以初速度v0从x=0处的O点进入电场并沿x轴正方向运动,则下关于该粒子运动的说法中正确的是()
![]()
A. 粒子从x=0处运动到x=x1处的过程中动能逐渐增大
B. 粒子从x=x1处运动到x=x3处的过程中电势能逐渐减小
C. 欲使粒子能够到达x=x4处,则粒子从x=0处出发时的最小速度应为![]()
D. 若
,则粒子在运动过程中的最小速度为![]()
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【题目】如图所示,AB为固定在竖直平面内粗糙倾斜轨道,BC为光滑水平轨道,CD为固定在竖直平面内的光滑圆弧轨道,且AB与BC通过一小段光滑弧形轨道相连,BC与弧CD相切。已知AB长为L=10m,倾角θ=37°,BC长s=4m,CD弧的半径为R=2m,O为其圆心,∠COD=143°。整个装置处在水平向左的匀强电场中,电场强度大小为E=1×103N/C。一质量为m=0.4kg、电荷量为q=+3×10 -3C的物体从A点以初速度vA=15m/s沿AB轨道开始运动。若物体与轨道AB间的动摩擦因数为μ=0.2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2,物体运动过程中电荷量不变。求
![]()
(1)物体在AB轨道上运动时,重力和电场力对物体所做的总功;
(2)物体在C点对轨道的压力为多少;
(3)用物理知识判断物体能否到达D点;
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【题目】如图所示,在竖直平面内有轨道ABC,其中AB段为水平直轨道,与质量m=0.5kg的小物块(可视为质点)之间的动摩擦因数μ=0.2,BC段为光滑半圆形轨道,轨道半径R=2m,轨道AB与BC在B点相切.小物块在水平拉力F=3N的作用下从A点由静止开始做匀加速直线运动,到达圆弧轨道的最低点B时撤去拉力,此时速度vB=10m/s.取g=10m/s2 , 则:![]()
(1)拉力F做了多少功;
(2)经过B点后瞬间,物块对轨道的压力是多大;
(3)若物块从最高点C飞出后落到水平轨道上的D点(图中未画出),求BD间的距离.
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