【题目】等腰三角形内有垂直于纸面向外的匀强磁场,它的底边在x轴上且长为2L,高为L,t=0时刻,边长为L的正方形导线框从图示位置沿x轴匀速穿过磁场,取顺时针方向为电流的正方向,则能够正确表示导线框中电流﹣位移(i﹣x)关系的是( )
A.
B.
C.
D.
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【题目】在“测定电池的电动势和内阻”实验中,某同学利用图甲所示电路来测量某电池的电动势和和内电阻.实验时将滑动变阻器的滑片从最左端开始向右移动,依次记录五组电压表和电流表的示数(电表均视为理想电表),并将数据U﹣I图中描出.
(1)最后记录的数据是对应图乙中的(填“P点”或“Q点”)
(2)根据图线可得电动势E=V,内电阻r=Ω.
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【题目】阅读如下资料并回答问题:
自然界中的物体由于具有一定的温度,会不断向外辐射电磁波,这种辐射与温度有关,因此被称为热辐射.热辐射具有如下特点:①辐射的能量中包含各种波长的电磁波;②物体温度越高,单位时间从物体表面单位面积上辐射的能量越大;③在辐射的总能量中,各种波长所占的百分比不同.
处于一定温度的物体在向外辐射电磁能量的同时,也要吸收由其他物体辐射的电磁能量,如果它处在平衡状态,则能量保持不变.若不考虑物体表面性质对辐射与吸收的影响,我们定义一种理想的物体,它能100%地吸收入射到其表面的电磁辐射,这样的物体称为黑体.单位时间内从黑体表面单位面积辐射的电磁波的总能量与黑体绝对温度的四次方成正比,即P0=σT4,其中常量σ=5.67×10-8 W/(m2·K4).
在下面的问题中,把研究对象都简单地看成黑体.
有关数据及数学公式:太阳半径RS=6.96×105 km,太阳表面温度T=5 770 K,火星半径r=3 395 km,球面积S=4πR2,其中R为球的半径.
(1)太阳热辐射能量的绝大多数集中在波长为2×10-7~1×10-5 m范围内,求相应的频率范围.
(2)每小时从太阳表面辐射的总能量为多少?
(3)火星受到来自太阳的辐射可以认为垂直射到面积为πr2(r为火星半径)的圆盘上,已知太阳到火星的距离约为太阳半径的400倍,忽略其他天体及宇宙空间的辐射,试估算火星的平均温度.
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【题目】如图所示,两根相距为L=1m的足够长的平行光滑金属导轨,位于水平的xOy平面内,一端接有阻值为R=6Ω的电阻。在x>0的一侧存在垂直纸面向里的磁场,磁感应强度B只随t的增大而增大,且它们间的关系为B=kt,其中k=4T/s。一质量为m=0.5kg的金属杆与金属导轨垂直,可在导轨上滑动,当t=0时金属杆静止于x=0处,有一大小可调节的外力F作用于金属杆,使金属杆以恒定加速度a=2m/s2沿x轴正向做匀加速直线运动。除电阻R以外其余电阻都可以忽略不计。求:当t=4s时施加于金属杆上的外力为多大。
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【题目】一物体做匀变速直线运动,下列说法中正确的是( )
A. 物体的末速度与时间成正比
B. 物体的位移必与时间的平方成正比
C. 物体速度在一段时间内的变化量与这段时间成正比
D. 匀加速运动,位移和速度随时间增加;匀减速运动,位移和速度随时间减小
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【题目】如图所示,杯子静置于水平桌面上,杯子对桌面的压力为F1 , 桌面对杯子的支持力为F2 . 下列说法正确的是( )
A.F1就是杯子所受的重力
B.F1与F2的大小不相等
C.F1与F2是一对平衡力
D.F1与F2是一对作用力与反作用力
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【题目】在不同高度同时释放两个铅球(不计空气阻力),则在均未落地前,两者( )
①在任一时刻具有相同的加速度、位移和速度
②落地的时间间隔取决于两铅球释放时的高度
③在第1 s内、第2 s内、第3 s内位移之比都为1∶4∶9
④两铅球的距离和速度差都越来越大
A.只有①②正确 B.只有①②③正确
C.只有①③④正确 D.①②③④都正确
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【题目】如图,光滑水平直轨道上有三个质量均为m的物块A,B,C. B的左侧固定一轻弹簧(弹簧左侧的挡板质量不计).设A以速度v0朝B运动,压缩弹簧;当A,B速度相等时,B与C恰好相碰并粘接在一起,然后继续运动.假设B和C碰撞过程时间极短.求从A开始压缩弹簧直至与弹簧分离的过程中.
(1)整个系统损失的机械能;
(2)弹簧被压缩到最短时的弹性势能.
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【题目】如图所示,倾角θ=30o的雪道与水平冰面在B处平滑地连接,小明乘雪橇在A处由静止开始匀加速下滑,经B处后在水平冰面上匀减速滑至C处停止.已知A处离冰面高度h=8m,BC距离L=36m,雪橇经B处的速度大小vB=12m/s,小明与雪橇的总质量m=70kg,不计空气阻力和连接处能量损失,小明和雪橇可视为质点.求:
(1)小明与雪橇在雪道上运动的加速度大小.
(2)雪橇与水平冰面间的动摩擦因数.
(3)整个运动过程中,小明与雪橇损失的机械能.
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