【题目】如图所示,一个矩形线框从匀强磁场的上方自由落下,进入匀强磁场中,然后从磁场中穿出。已知匀强磁场区域的宽度L大于线框的高度h,那么下列说法中正确的是( )
①只在线框进入和穿出磁场的过程中,才有感应电流产生
②从线框进入到穿出磁场的整个过程中,都有感应电流产生
③在线框进入和穿出磁场的过程中,都是机械能变成电能
④整个线框都在磁场中运动时,机械能转变成电能
A. ①③④ B. ①③ C. ②③④ D. ①④
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【题目】在物理学的发展过程中,许多物理学家都做出了重要的贡献,他们也创造出了许多的物理学研究方法,下列关于物理学研究方法的叙述中正确的是( )
A. 理想化模型是把实际问题理想化,略去次要因素,突出主要因素,例如质点.位移等是理想化模型
B. 重心.合力和交变电流的有效值等概念的建立都体现了等效替代的思想
C. 用比值法定义的物理概念在物理学中占有相当大的比例,例如场强E=F/q,电容C=Q/U,加速度a=F/m都是采用比值法定义的
D. 根据速度定义式v=,当△t非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了类比的思想方法
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【题目】如图所示两半径为r的圆弧形光滑金属导轨置于沿圆弧径向的磁场中,磁场所在的平面与轨道平面垂直。导轨间距为L,一端接有电阻R,导轨所在位置处的磁感应强度大小均为B,将一质量为m的金属导体棒PQ从图示位置(导轨的半径与竖直方向的夹角为)由静止释放,导轨及金属棒电阻均不计,下列判断正确的是
A. 导体棒PQ有可能回到初始位置
B. 导体棒PQ第一次运动到最低点时速度最大
C. 导体棒PQ从静止到最终达到稳定状态,电阻R上产生的焦耳热为
D. 导体棒PQ由静止释放到第一次运动到最低点的过程中,通过R的电荷量
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【题目】如图所示,两足够长的平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为L,导轨平面与水平面的夹角θ=30°,导轨电阻不计,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨平面向上.长为L的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量为m、电阻为R.两金属导轨的上端连接一个灯泡,灯泡的电阻也为R.现闭合开关K,给金属棒施加一个方向垂直于杆且平行于导轨平面向上的、大小为F=2mg的恒力,使金属棒由静止开始运动,当金属棒达到最大速度时,灯泡恰能达到它的额定功率.重力加速度为g.
(1)求金属棒能达到的最大速度vm;
(2)求灯泡的额定功率PL;
(3)若金属棒上滑距离为s时速度恰达到最大,求金属棒由静止开始上滑2s的过程中,金属棒上产生的电热Q1.
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【题目】电磁打点计时器是一种能够按照相同的时间间隔,在纸带上连续打点的仪器,它使用_______(填“交流”或“直流”)电源,由学生电源供电,工作电压为______。当电源的频率为50Hz时,它每隔________s打一个点。电火花计时器使用电压为________V。
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【题目】某同学站在水平地面上,手握不可伸长的细绳一端,绳的另一端系有质量为m的小球,抖动手腕,使球在竖直平面内做圆周运动,当球某次运动到最低点时,绳恰好达到所能承受的最大拉力F而断掉,球水平飞行距离为d后落地,如图所示。已知握绳的手离地面的高度为d,手与球之间的绳长为,重力加速度为g,忽略手的运动半径球的半径和空气阻力求:
(1)绳断时球的速度;
(2)绳能承受的最大拉力F;
(3)改变绳长,使球重复上述运动,若绳仍在球运动的最低点时断掉,要使球抛出的水平距离最大,则绳长应为多少?最大水平距离为多少?
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【题目】竖直半圆形轨道ACB的半径为R,AB水平,C为轨道最低点,一个小球从A点以速度v0水平抛出,设重力加速度为g,不计空气阻力,则( )
A. 总可以找到一个v0值,使小球垂直撞击AC段某处
B. 总可以找到一个v0值,使小球垂直撞击最低点C
C. 总可以找到一个v0值,使小球垂直撞击CB段某处
D. 无论v0取何值,小球都不可能垂直撞击轨道
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【题目】如图所示,由一段外皮绝缘的导线扭成两个半径为R和r的闭合回路,R>r,导线单位长度的电阻为A,导线截面半径远小于R和r.圆形区域内存在垂直平面向里、磁感应强度大小随时间按B=kt(k>0,为常数)的规律变化的磁场,下列说法正确的是( )
A.小圆环中电流的方向为逆时针
B.大圆环中电流的方向为逆时针
C.回路中感应电流大小为
D.回路中感应电流大小为
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【题目】如图所示,从匀强磁场中把不发生形变的矩形线圈匀速拉出磁场区,如果先后两次拉出的速度之比为1∶2,则在先后两种情况下( )
A.线圈中的感应电流之比为1∶4
B.通过线圈的电量之比为1∶2
C.线圈中产生的热量之比为1∶2
D.沿运动方向作用在线圈上的外力功率之比为1∶4
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