【题目】水平面上存在竖直方向的匀强磁场,磁场的边界是MN,在MN左侧无磁场,如图所示.现有一个闭合的金属线框以恒定速度从MN左侧水平进入匀强磁场区域.线框中的电流随时间变化的i﹣t图象如图所示,则线框的形状可能是图中的( )
A.
B.
C.
D.
【答案】B
【解析】
由电磁感应定律求电动势及欧姆定定律求出电流的表达式,找出各线框进入磁场时电流的变化规律,然后选出与图乙所示图象符合的线框.
导体棒切割磁感线产生的感应电动势,设线框总电阻是,则感应电流;由图乙所示图象可知,感应电流先均匀增大,后均匀减小;因由于B、v、R是定值,故导体棒的有效长度L应先均匀增大,后均匀减小;梯形线框匀速进入磁场时,有效长度L先均匀增加,后不变,最后均匀减小,产生的感应电流先均匀增大,后不变,再均匀减小,不符合要求,A错误;三角形线框匀速进入磁场时,有效长度L先增加,后减小,且随时间均匀变化,符合题意,B正确;闭合圆环匀速进入磁场时,有效长度L先变大,后变小,但L不随时间均匀变化,不符合题意,C错误;正六边形线框进入磁场时,有效长度L先均匀增大,再不变,后均匀减小,产生的感应电流先均匀变大,再不变,后均匀变小,不符合题意,D错误.
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【题目】关于电容器的概念下列说法中正确的是( )
A. 两个彼此绝缘又互相靠近的导体就可以看成是一个电容器
B. 用电源对平板电容器充电后,两板一定带有等量异种电荷
C. 电容器两极板的正对面积越大,它的电容就越小
D. 电容器两极板的距离越大,它的电容就越大
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【题目】某作匀加速直线运动的物体,设它运动全程的平均速度是,运动到中间时刻的速度是,经过全程一半位置时的速度是,则下列关系中正确的是( )
A.
B.
C.
D.
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【题目】跳伞运动员做低空跳伞表演,直升飞机悬停在离地面 224m 高空.运动员离开飞机在竖直方向先做自由落体运动,经过一段时间后,打开降落伞.展开伞后运动员以 12.5m/s的加速度在竖直方向上匀减速下降, 为了运动员的安全,要求运动员落地时速度最大不得超过 5m/s.g 取 10m/s,求:
(1)运动员展开伞时,离地面的高度不得少于多少米?
(2)运动员在空中运动的最短时间是多少秒?
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【题目】甲、乙两物体从同一位置沿同一直线运动,它们的x-t图像如图所示(乙的图线为抛物线),下列说法正确的是
A. t1时刻,两者相距最远
B. 0~t2时间内,乙的速度先减小后增大
C. t2时刻,乙物体追上甲
D. 乙物体先向负方向运动,t1时刻以后反向向正方向运动
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【题目】如图所示,A、B、C为三个相同的灯泡(设其电阻值保持不变),a、b、c为与之串联的三个常用元件,如:电感线圈、电容器或电阻.E1为稳恒直流电源,E2为正弦交流电源。当开关S接“1”时,A、B两灯均正常发光,C灯不亮;当开关S接“2”时,A灯仍正常发光,B灯变暗,C灯正常发光。由此可知( )
A. a元件是电阻
B. b元件是电容器
C. c元件是电感线圈
D. 由于电源e2的电动势E2与E1的大小关系未知,无法判断b、c各是什么元件
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【题目】一含有理想变压器的电路如图甲所示,图中理想变压器原、副线圈匝数之比为2:1,电阻R1和R2的阻值分别为3Ω和1Ω,电流表、电压表都是理想交流电表,a、b输入端输入的电流如图乙所示,下列说法正确的是( )
A. 电流表的示数为
B. 电压表的示数为
C. 00.04s内,电阻R1产生的焦耳热为0.08J
D. 0.03s时,通过电阻R1的瞬时电流为0
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【题目】在描述物体的运动情况时,以下说法正确的是( )
A. 在研究“嫦娥”二号飞船调整飞行姿态时,飞船可视为质点
B. 计算火车从北京开往上海的所用时间时,火车可视为质点
C. 观察"辽宁舰"航空母舰上的"歼15"战斗机起飞时,可以把航空母舰看做质点
D. 研究自行车运动时,因为车轮在转动,所以无论什么情况下,自行车都不能看成质点
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【题目】将一物体从地面竖直向上抛出,又落回抛出点,运动过程中空气阻力忽略不计,下列说法正确的是( )
A. 上升过程和下落过程,时间相等、位移相同
B. 物体到达最高点时,速度和加速度均为零
C. 整个过程中,任意相等时间内物体的速度变化量均相同
D. 竖直上抛的初速度越大(v010m/s),物体上升过程的最后1s时间内的位移越大
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