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【题目】关于振动与波,下列说法正确的是 。
A. 军队士兵便步过桥,是为了避免桥发生共振
B. 一个单摆在赤道上的振动周期为T,移到北极时振动周期也为T
C. 当接收者远离波源时,其接收到的波的频率比波源发出的频率低
D. 一列水波遇到障碍物发生衍射,衍射后的水波频率不变
E. 简谐横波在传播过程中每经过一个周期,振动质点将沿传播方向移动一个波长
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【题目】如图所示,质量为3kg的物体A静止在竖直的轻弹簧上面质量为2kg的物体B用细线悬挂A、B间相互接触但无压力。取g=10m/s2。某时刻将细线剪断,则细线剪断瞬间
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A. 弹簧弹力大小为20N
B. B对A的压力大小为12N
C. A的加速度为零
D. B的加速度大小为4m/s2
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【题目】一质点做直线运动的v-t图象如图所示。下列说法正确的是
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A. 质点在0~1s内的位移小于在1s~2s内的位移
B. 质点在1s~2s内的加速度越来越小
C. 质点在1s~2s内的平均速度大于15m/s
D. 质点在3s末回到出发点
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【题目】在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转动轴匀速转动,如图甲所示,产生的交变电动势随时间变化的规律如图乙所示,则下列说法正确的是( )
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A. t=0.01s时穿过线框的磁通量最大
B. 该交变电动势的有效值为11
V
C. 该交变电动势的瞬时值表达式v=22
cos100πtV
D. 在1s时间内,线圈中电流方向改变100次
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【题目】如图甲为风力发电机的简易模型。在风力的作用下,风叶带动与其固定在一起的永磁铁转动,转速与风速成正比。若某一风速时,线圈中产生的正弦式电流如图乙所示。下列说法中正确的是( )
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A. 磁铁的转速为10rad/s
B. 电流的表达式为i=0.6sin10πtA
C. 风速加倍时线圈中电流的有效值为
A
D. 风速加倍时电流的表达式为i=1.2sin10πtA
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【题目】如图所示,空间存在两块相互平行的绝缘带电薄金属板A、B,间距为d,中央分别开有小孔O、P。现有甲电子以速率
从O点沿OP方向运动,恰能运动到P点。若仅将B板向右平移距离d,再将乙电子从
点由静止释放,则
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A. 金属板A、B组成的平行板电容的电容C不变
B. 金属板A、B间的电压减小
C. 甲、乙两电子在板间运动时的加速度相同
D. 乙电子运动到O点的速率为2v0
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【题目】如图所示,边长为L的正方形单匝线圈abcd,电阻r,外电路的电阻为R,a、b的中点和cd的中点的连线
恰好位于匀强磁场的边界线上,磁场的磁感应强度为B,若线圈从图示位置开始,以角速度
绕轴
匀速转动,则以下判断正确的是
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A.图示位置线圈中的感应电动势最大为Em=BL2![]()
B.闭合电路中感应电动势的瞬时值表达式为![]()
C.线圈转动一周的过程中,电阻R上产生的热量为Q=![]()
D.线圈从图示位置转过180o的过程中,流过电阻R的电荷量为![]()
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【题目】如图甲所示,电阻为1Ω的矩形线圈绕垂直匀强磁场的转轴OO′匀速旋转产生交流电,现将此电流给阻值为R=10Ω的小灯泡L供电,通过电流传感器得到灯泡中电流的图象如图乙,不考虑温度对灯泡阻值的影响,下步列说法中正确的是( )
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A. 在t=5×10-3s时,线圈处于中性面位置
B. 在=10×10-3s时,穿过线圈的磁通量最大
C. 交变电流的瞬时表达式为i=5cos50πt
D. 线圈产生的交流电的电动势为55V
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【题目】如图所示,两根半径r为1m的1/4圆弧轨道间距L也为1m,其顶端a、b与圆心处等高,轨道光滑且电阻不计,在其上端连有一阻值为R的电阻,整个装置处于辐向磁场中,圆弧轨道所在处的磁感应强度大小均为B,且B=0.5T。将一根长度稍大于L、质量m为0.2kg、电阻为R0的金属棒从轨道顶端ab处由静止释放,已知当金属棒到达如图所示的cd位置时,金属棒与轨道圆心连线和水平面夹角θ为60°,金属棒的速度达到最大;当金属棒到达轨道底端ef时,对轨道的压力为3N。g=10m/s2,求:
(1)当金属棒的速度最大时,流经电阻R的电流大小和方向;
(2)金属棒滑到轨道底端的整个过程中,流经电阻R的电量为0.1π,整个回路中的总电阻为多少?
(3)金属棒滑到轨道底端的整个过程中,电阻R上产生的热量为1.2J,则金属棒的电阻R0多大?
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【题目】如图甲所示,在距离地面高度为h=0.80m的平台上有一轻质弹簧,其左端固定于竖直挡板上,右端与质量m=0.50kg、可看作质点的物块相接触(不粘连),OA段粗糙且长度等于弹簧原长,其余位置均无阻力作用。物块开始静止于A点,与OA段的动摩擦因数μ=0.50。现对物块施加一个水平向左的外力F,大小随位移x变化关系如图乙所示。物块向左运动x=0.40m到达B点,到达B点时速度为零,随即撤去外力F,物块在弹簧弹力作用下向右运动,从M点离开平台,落到地面上N点,取g=10m/s2,求:
(1)弹簧被压缩过程中具有的最大弹性势能。
(2)MN的水平距离。
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