【题目】在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图甲所示,产生的交变电动势的图象如图乙所示,则( )
A.线框产生的交变电动势有效值为311V
B.t=0.01s时线框平面与磁场方向平行
C.t=0.005s时线框的磁通量变化率最大
D.线框产生的交变电动势的频率为100Hz
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【题目】如图所示,ABCD与CDEF为相邻的两个相同正方形,在正方形ABCD的中心O1有一正点电荷,在正方形CDEF的中心O2有一负点电荷,两点电荷带电量相等,G点为EF的中点,H点为CD的中点,则下列说法正确的是
A. C和G两点的电场强度方向相同
B. C点和H点的电势相等
C. 将一带正电的试探电荷沿直线从B点移动至F点的过程中,电场力一直做正功
D. 将一带正电的试探电荷沿直线从F点移动至E点的过程中,电场力先做正功后做负功
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【题目】超载、超速都会危及人民的生命财产的安全,一货车严重超载后的总质量为50t,以54km/h的速率匀速行驶,发现红灯时司机刹车,货车即做匀减速直线运动,加速度的大小为2.5m/s2,而不超载时则为5m/s2。
(1)若前方无阻挡,问从刹车到停下来此货车在超载及不超载时分别前进多远?
(2)若该货车不超载,仍以54km/h的速率匀速行驶,看见正前方有一小孩后立即刹车到停止,幸运的是没有发生车祸,问货车比不超速行驶至少多前进了多远?
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【题目】如图所示,匝数N=20、横截面积S=0.04 m2的线圈中有方向竖直向上的匀强磁场B1,B1均匀变化;两相互平行、间距为L=0.2m的金属导轨固定在倾角为30°的斜面上;导轨通过开关S与线圈相连。一光滑金属杆放置在靠近导轨上端的M、N位置,M、N等高,金属杆质量m=0.02 kg,阻值R1=0.2 Ω;导轨底端连接一阻值为R2=0.8 Ω的电阻;导轨所在区域有垂直于斜面向上的匀强磁场B2=0.5 T。闭合S,金属杆恰能静止于斜面的M、N位置;断开S,金属杆由M、N位置从静止开始向下运动,经过t=0.5 s,下滑通过的距离x=0.6 m。金属导轨光滑且足够长,线圈与导轨的电阻忽略不计。g取10 m/s2。
(1)求B1变化率的大小,并确定B1的变化趋势;
(2)金属杆下滑x=0.6 m的过程中,金属杆上产生的焦耳热。
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【题目】如图所示,水平传送带两端相距x=8m,工件与传送带间的动摩擦因数μ=0.6,工件滑上A端时速度vA=10m/s,设工件到达B端时的速度为vB。(g取10m/s2)
(1)若传送带静止不动,求vB;
(2)若传送带顺时针转动,工件还能到达B端吗?若不能,说明理由;若能,则求出到达B点的速度vB;
(3)若传送带以v=13m/s的速度逆时针匀速转动,求vB及工件由A到B所用的时间。
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【题目】—群处于n=4能级的氢原子,向低能级跃迁能发出6种不同的光。分别用这些光照射图甲电路的阴极K,能得到3条电流随电压变化的图线如图乙所示。已知氢原子能级如图丙所示,则下列推断正确的是( )
A.图乙中a光光子能量为10. 20eV
B.a、b、c三种光的频率都大于Hz
C.图乙中c光是氢原子由n=2能级向n=1能级跃迁产生
D.用动能为1eV的电子能使处于n=4能级的氢原子电离
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【题目】氢原子能级如图,当氢原子从n=3跃迁到n=2的能级时,辐射光的波长为656 nm。以下判断正确的是( )
A. 氢原子从n=2跃迁到n=1的能级时,辐射光的波长大于656 nm
B. 用波长为325 nm的光照射可使氢原子从n=1跃迁到n=2的能级
C. 大量处于n=3能级上的氢原子向低能级跃迁时最多产生3种谱线
D. 用波长为633 nm的光照射不能使氢原子从n=2跃迁到n=3的能级
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【题目】2018年12月8日,我国发射的“嫦娥四号”将实现人类首次月球背面软着陆。为了实现地球与月球背面的通信,先期已发射一枚拉格朗日L2点中继卫星——“鹊桥” 中继星。在地月L2位置,中继星绕地球转动的周期与月球绕地球转动的周期相同,则( )
A.该中继星绕地球转动的周期比地球的同步卫星周期小
B.该中继星绕地球转动的线速度比月球绕地球线速度大
C.该中继星绕地球转动的角速度比月球绕地球角速度大
D.该中继星绕地球转动的向心加速度比月球绕地球转动的向心加速度小
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【题目】拥堵已成为现代都市一大通病,发展“空中轨道列车”(简称空轨,如图所示)是缓解交通压力的重要举措。假如某空轨从甲站沿直线运动到乙站,为了使旅客舒适,其加速度不能超过2.5m/s2,行驶的速度不能超过50m/s。已知甲、乙两站之间的距离为2.5km,下列说法正确的是( )
A.空轨从静止开始加速到最大速度的最短时间为25s
B.空轨从最大速度开始刹车到停下来运动的最小位移为500m
C.从甲站运动到乙站的最短时间为70s
D.从甲站运动到乙站的最大平均速度为25m/s
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