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【题目】如图所示,先后以速度v1和v2匀速把一矩形线圈拉出有界的匀强磁场区域,v2=2v1,在先后两种情况下( )
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A. 线圈中的感应电流之比I1:I2=2:1
B. 作用在线圈上的外力大小之比F1:F2=1:2
C. 线圈中产生的焦耳热之比Q1:Q2=2:1
D. 通过线圈某一截面的电荷量之比q1:q2=1:2
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【题目】如图所示,线圈两端与电阻和电容器相连构成闭合回路,在线圈上方有一竖直放置的条形磁铁,磁铁的S极朝下。在将磁铁的S极插人线圈的过程中 ( )
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A. 通过电阻的感应电流的方向由a到b,线圈与磁铁相互排斥
B. 通过电阻的感应电流的方向由b到a,线圈与磁铁相互排斥
C. 电容器的B极板带正电,线圈与磁铁相互吸引
D. 电容器的B极板带负电,线圈与磁铁相互排斥
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【题目】1831年8月法拉第把两个线圈绕在一个铁环上(如图所示),线圈A接直流电源,线圈B接电流表。他发现,当线圈A的电路接通或断开的瞬间,线圈B中产生瞬时电流。分析这个实验,下列说法中正确的是( )
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A. 此实验说明线圈B的感应电流不是由线圈A的磁场变化引起的
B. 开关S闭合瞬间,G 中的电流方向是![]()
C. 若将其中的铁环拿走,再做这个实验,S闭合瞬间,G 中没有电流
D. 若将其中的铁环拿走,再做这个实验,S闭合瞬间,G 中仍有电流
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【题目】某人用手将1kg物体由静止竖直向上提起1m, 这时物体的速度为2m/s, 其中当地重力加速度g=10m/s2,则下列说法正确的是( )
A. 手对物体做功为2J B. 合外力做功为2J C. 合外力做功为12J D. 重力做功为10J
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【题目】如图,光滑的平行金属导轨水平固定放置,电阻不计,导轨间距为L=1m,左侧接一阻值为R=0.3Ω的电阻.区域cdef内存在垂直轨道平面向下的有界匀强磁场,磁场宽度为s=1m.一质量为m=1kg,电阻为r=0.2Ω的金属棒MN置于导轨上,与导轨垂直且接触良好,受到F=0.5v+0.4(N)(v为金属棒运动速度)的水平力作用,从磁场的左边界由静止开始运动,测得电阻两端电压随时间均匀增大.试求 :
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(1)有界匀强磁场磁感应强度B的大小?
(2)若金属棒运动过程中某时刻撤去外力F,发现棒继续运动到ef处时恰好静止,则外力F作用的时间t=?
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【题目】质量为m的物体静止在光滑水平面上,从t=0时刻开始受到水平力的作用.力的大小F与时间t的关系如图所示,力的方向保持不变,则( )
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A.3t0时刻的瞬时功率为![]()
B.在t=0到3t0这段时间内,水平力对物体做的功为![]()
C.在t=0到3t0这段时间内,水平力的平均功率为![]()
D.在t=0到3t0这段时间内,水平力的平均功率为![]()
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【题目】如图,在竖直平面内,滑道ABC关于B点对称,且A、B、C三点在同一水平线上。先让小滑块以一定的初速度由A沿着滑道滑到C,经过B点和C点的速率各为vB1、v1.再让小滑块以大小相同的初速度由C沿着滑道滑到A,经过B点和A点的速率各为vB2、v2,小滑块与滑道的动摩擦因数恒定,则
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A. vB1 > vB2 B. vB1 < vB2 C. v1 > v2 D. v1 = v2
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【题目】如图所示,在光滑绝缘水平面上,有一矩形线圈以一定的初速度进入匀强磁场区域,线圈全部进入匀强磁场区域时,其动能恰好等于它在磁场外面时的一半,设磁场区域宽度大于线圈宽度,则( )
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A. 线圈恰好在完全离开磁场时停下
B. 线圈在未完全离开磁场时即已停下
C. 线圈能通过场区不会停下
D. 线圈在磁场中某个位置停下
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【题目】如图所示,将一个正方形导线框ABCD置于一个范围足够大的匀强磁场中,磁场方向与其平面垂直.现在AB、CD的中点处连接一个电容器,其上、下极板分别为a、b,让匀强磁场以某一速度水平向右匀速移动,则( )
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A. ABCD回路中有感应电流
B. A与D、B与C间有电势差
C. 电容器a、b两极板分别带上正电和负电
D. 电容器a、b两极板都不带电
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【题目】如图所示,半径为R的竖直光滑圆轨道与光滑水平轨道相切,质量均为m的小球A、B用轻杆连接,置于圆轨道上,A位于圆心O的正下方,B与O点等高.某时刻将它们由静止释放,最终在水平面上运动.下列说法正确的是( )
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A. 下滑过程中重力对B做功的功率一直增大
B. 当B滑到圆轨道最低点时,轨道对B的支持力大小为3mg
C. 下滑过程中B的机械能增加
D. 整个过程中轻杆对A做的功为![]()
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