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【题目】如图所示,两条形有界磁场宽度均为d=0.5 m,磁感应强度大小均为B=4 T,方向垂直于纸面,两磁场区域间距也为d.在磁场区域的左边界处有一长L=1 m、宽d=0.5 m的矩形导体线框,线框总电阻为R=2 Ω,且线框平面与磁场方向垂直.现使线框以v=0.5 m/s 的速度匀速穿过磁场区域,若以初始位置为计时起点,规定B垂直纸面向里为正,则以下关于线框所受的安培力大小F及穿过线框磁通量Φ随时间t变化的四个图象正确的是( )
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A.
B. ![]()
C.
D. ![]()
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【题目】计算下列物体的加速度:
(1)一辆汽车由静止从车站出发做匀加速运动,经10s速度达到108km/h.
(2)在高速公路上汽车做匀加速运动,经3min速度从54km/h.提高到144km/h.
(3)沿光滑水平地面以12m/s运动的小球,撞墙后以原来速度大小反弹回来,与墙壁接触时间为0.2s
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【题目】实验室中有一块量程较小的电流表
,其内阻约为1000
,满偏电流为100
,将它改装成量程为1
、10
双量程电流表。现有器材如下:
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A.滑动变阻器
,最大阻值50
;
B.滑动变阻器
,最大阻值50
;
C.电阻箱
,最大阻值9999
;
D.电池
,电动势3.0
;
E.电池
,电动势4.5
;(所有电池内阻均不计);
F.单刀单掷开关
和
,单刀双掷开关
,及导线若干。
(1)采用如图甲所示电路测量电流表
的内阻,为提高测量精确度,选用的滑动变阻器为________,选用的电池为________(填器材前的字母序号);采用此种方法电流表
内阻的测量值________真实值(填“>”、“=”或“<”)。
(2)如果在步骤1中测得电流表
的内阻为900
,将电流表
改装成双量程电流表,设计电路如图乙所示,则在此电路中,
______
,
______
。
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【题目】如图甲所示,螺线管匝数n=1 000匝,横截面积S=10 cm2,螺线管导线电阻r=1 Ω,电阻R=4 Ω,磁感应强度B随时间变化的图象如图乙所示(以向右为正方向),下列说法正确的是( )
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A. 通过电阻R的电流是交变电流
B. 感应电流的大小保持不变
C. 电阻R两端的电压为6 V
D. C点的电势为4.8 V
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【题目】如图所示,理想变压器的原线圈通有
的交变电流,灯泡L的额定功率为6W,开关S闭合后灯泡L恰好正常发光,电压表、电流表均为理想电表.变压器的原、副线圈的匝数比为10:1,下列说法正确的是( )
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A. 副线圈交变电流的频率为5Hz
B. 电压表的示数为4.24V
C. 电流表的示数为0.2A
D. 灯泡正常发光时的电阻为1.5Ω
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【题目】如图所示,一质量为M的木板B静止在光滑的水平面上,其右端上表面紧靠(但不粘连)在固定斜面轨道的底端(斜面底端是一小段光滑的圆弧,其末端切线水平),轨道与水平面的夹角θ=37°,一质量为m的物块A从斜面上距离斜面底端8m处由静止释放,最后物块A刚好没有从木板B左端滑出,已知物块A与斜面间的动摩擦因数为0.25,与木板B上表面间的动摩擦因数为0.3,木板的长度L=8m,物块A可看作质点.sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2)求:
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(1)物块A刚滑上木板B时的速度有多大?
(2)物块A与木板B的质量之比
为多少?
(3)物块A从开始下滑到相对木板B静止共经历了多长时间?
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【题目】如图所示,abcd为水平放置的平行“”形光滑金属导轨,间距为l,导轨间有垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B,导轨电阻不计,已知金属杆MN倾斜放置,与导轨成θ角,单位长度的电阻为r,保持金属杆以速度v沿平行于cd的方向滑动(金属杆滑动过程中与导轨接触良好).则( )
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A. 电路中感应电动势的大小为![]()
B. 电路中感应电流的大小为![]()
C. 金属杆所受安培力的大小为![]()
D. 金属杆的热功率为![]()
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【题目】如图所示、某人用轻绳牵住一质量m=0.6kg的氢气球,因受水平风力的作用,系氢气球的轻绳与水平方向成37°角,已知空气对气球的浮力为15N,人的质量M=50kg,且人受的浮力忽略不变。(sin37°=0.6,cos37°=0.8,
)
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求(1)水平风力的大小;
(2)人对地面的压力大小;
(3)若水平风力增强,人对地面的压力如何变化?(说明理由);
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【题目】本题用大写字母代表原子核,E经α衰变边长F,再经β衰变变成G,再经α衰变成为H,上述系列衰变可记为下式:
H;另一系列衰变如下:
,已知P是F的同位素,则下列判断正确的是( )
A. Q是G的同位素,R是H的同位素
B. R是G的同位素,S是H的同位素
C. R是E的同位素,S是F的同位素
D. Q是E的同位素,R是F的同位素
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【题目】如图所示,半径为r的圆形匀强磁场区域I与x轴相切与坐标系的原点O,磁感应强度为B1,方向垂直于纸面向外,磁场区域I右侧有一长方体加速管,加速管底面宽度为2r,轴线与x轴平行且过磁场区域I的圆心,左侧的电势比右侧高U.在加速管出口下侧距离2r处放置一宽度为2r的荧光屏,加速管右侧存在方向垂直于纸面向外的匀强磁场区域II,在O点处有一个粒子源,能沿纸面向y>0的各个方向均匀地发射大量质量为m、带电荷量为q且速率相同的粒子,其中沿y轴正方向射入磁场的粒子,恰能沿轴线进入长方形加速管并打在荧光屏的中心位置,(不计粒子重力及其相互作用)
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(1)求粒子刚进入加速管时的速度大小;
(2)求磁场区域II的磁感应强度大小B2;
(3)若进入加速管的粒子数目为N,则磁场II的磁感应强度B2减小10%时,有多少离子能打在荧光屏上.
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