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【题目】如图甲所示,螺线管内有一平行于轴线的磁场,规定图中箭头所示方向为磁感应强度B的正方向,螺线管与U形导线框cdef相连,导线框cdef内有一半径很小的金属圆环L,圆环面积为S,圆环与导线框cdef在同一平面内.当螺线管内的磁感应强度随时间按图乙所示规律变化时,下列说法中正确的是
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A. 在t1时刻,金属圆环L内的磁通量最大,最大值Φm=B0S
B. 在t2时刻,金属圆环L内的磁通量最大
C. 在t1~ t2时间内,金属圆环L有扩张的趋势
D. 在t1~ t2时间内,金属圆环L内有顺时针方向的感应电流
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【题目】图(a)是测量电阻RX的原理图.学生电源输出电压可调,电流表量程选0.6A(内阻不计),标有长度刻度的均匀电阻丝ab的总长为40.0cm![]()
(1)根据原理图链接图(b)的实物图![]()
(2)断开S2 , 合上S1;调节电源输出电压为2.0V时,单位长度电阻丝为电压u=V/cm.记录此时电流表A1的示数.
(3)保持S1闭合,合上S2;滑动c点改变ac的长度L,同时调节电源输出电压,使电流表A1的示数与步骤②记录的值相同,记录长度L和A2的示数I.测量7组L和I值,测量数据已在图(c)中标出,写出RX与L、I、u的关系式RX=;根据图(c)用作图法算出RX=Ω![]()
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【题目】斜面上放置一倾角为θ的斜面体A,质量为M,与水平面间动摩擦因数为μ1,在其斜面上静放一质量为m的物块B,A、B间动摩擦因数为μ2(已知μ2>tanθ),如图所示。现将一水平向左的力F作用在斜面体A上, F的数值由零逐渐增加,当A、B将要发生相对滑动时,F不再改变。设滑动摩擦力等于最大静摩擦力。求:
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(1)B所受摩擦力的最大值
(2)水平力F的最大值
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【题目】如图所示,物块A、木板B的质量均为m=10kg,不计A的大小,B板长L=3 m。开始时A、B均静止。现给A以某一水平初速度从B的最左端开始运动。已知A与B之间的动摩擦因数为μ1=0.3,木板B放在光滑水平面上,g取10m/s2。
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(1)若物块A刚好没有从B上滑下来,则A的初速度多大?
(2)若B与地之间的动摩擦因数μ2=0.1,让A仍以(1)问的初速度从B的最左端开始运动,则A能否与B脱离?若能脱离求脱离时A和B的速度各是多大?若不能脱离,求A,B共速时的速度。
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【题目】如图甲所示为一个灯泡两端的电压与通过的电流的关系曲线,参考这根曲线回答下列问题(不计电流表和电池的内阻).![]()
(1)若把三个这样的灯泡串联后,接到电动势为12V的电源上,则流过灯泡的电流为A,每个灯泡的电阻为Ω.
(2)如图乙所示,将两个这样的灯泡并联后再与10Ω的定值电阻串联,接在电动势为8V的电源上,求通过电流表的电流为A,各灯泡的电阻值为Ω.![]()
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【题目】质量为M的足够长的木板B放在光滑水平地面上,一个质量为m的滑块A(可视为质点)放在木板上,设木块受到的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,如图甲所示.木板B受到随时间t变化的水平拉力F作用时,用传感器测出木板B的加速度a,得到如图乙所示的a-F图象,取g=10m/s2,则
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A. 滑块A的质量m=1.5kg
B. 木板B的质量M=1.5kg
C. 当F=5N时,木板B的加速度a=4m/s2
D. 滑块A与木板B间的动摩擦因数为μ=0.1
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【题目】在温控电路中,通过热敏电阻阻值随温度的变化可实现对电路相关物理量的控制作用,如图所示电路,R1为定值电阻,R2为半导体热敏电阻(温度越高电阻越小),C为电容器,当环境温度降低时( )![]()
A.R1消耗的功率减小
B.电容器C的带电量增大
C.电容器C两板间的电场强度减小
D.电压表的读数减小
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【题目】某天文爱好者想计算地球表面到月球表面的距离,他通过查阅,知道了地球:质量M、半径R、表面重力加速度g1,月球半径r、表面重力加速度g2、月球绕地球运动的线速度v、月球绕地球运动的周期T,光的传播速度c,引力常量G.用激光器向位于头顶正上方的月球表面发射出激光光束,经过t时间接收到从月球表面反射回来的激光信号,该天文爱好者利用以上数据得出了多个计算地球表面与月球表面之间的距离s的表达式,其中正确的是
A.
B. ![]()
C.
D. ![]()
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【题目】一水平放置的平行板电容器的两极板间距为d,极板分别与电池两极相连,上极板中心有一小孔(小孔对电场的影响可忽略不计).小孔正上方
处的P点有一带电粒子,该粒子从静止开始下落,经过小孔进入电容器,并在下极板处(未与极板接触)返回.若将下极板向上平移
,则从P点开始下落的相同粒子将( )![]()
A.打到下极板上
B.在下极板处返回
C.在距上极板
处返回
D.在距上极板
处返回
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