【题目】如图(甲)所示,单匝矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的中心轴OO′匀速转动,产生的感应电动势e随时间t的变化曲线如图(乙)所示。若外接电阻的阻值R=9Ω,线圈的电阻r=1Ω,则下列说法正确的是( )
A. 线圈转动频率为50HZ
B. 0.01末穿过线圈的磁通量最大
C. 通过线圈的电流最大值为10 A
D. R消耗的热功率为900W
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【题目】为了测定气垫导轨上滑块的加速度,滑块上安装了宽度为5mm的挡光条,如图所示,滑块在牵引力作用下,先后通过两个光电门,配套的数字计时器记录了挡光条通过第一个光电门时的时间为△t1=0.050s,通过第二个光电门的时间为△t2=0.010s,挡光条从第一个光电门到挡住第二个光电门之间的时间间隔为△t3=3.0s.则滑块通过第一个光电门时的速度为_____,滑块通过第二个光电门的速度为_____.滑块的加速度为_____m/s2,两个光电门之间的距离是_____m.(结果均保留两位有效数字)
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【题目】在高能物理研究中,回旋加速器起着重要作用,其工作原理如图所示,D1和D2是两个中空的半圆金属盒,它们之间有一定的电势差。两个半圆盒处于与盒面垂直的匀强磁场中。中央O处的粒子源产生的粒子,在两盒之间被电场加速,粒子进入磁场后做匀速圆周运动,忽略粒子在电场中的加速时间,不考虑相对论效应。下列说法正确的是
A. 粒子运动半个圆周之后,电场的方向必须改变
B. 粒子在磁场中运动的周期越来越大
C. 磁感应强度越大,粒子离开加速器时的动能就越大
D. 两盒间电势差越大,粒子离开加速器的动能就越大
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【题目】如图,O点固定着一电荷量为+Q的点电荷,在其下方光滑绝缘水平面上的N点,由静止释放一质量为m,电荷量为-q的试探电荷,该试探电荷经过P点时的速度为v。规定电场中P点的电势为零。则在+Q形成的电场中( )
A. N点电势高于P点电势
B. N点场强大于P点场强
C. N点电势为
D. 试探电荷在N点具有的电势能为
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【题目】某学校田径运动场跑道示意图如图所示,其中A点是所有跑步项目的终点,也是400m、800m赛跑的起跑点;B点是100m赛跑的起跑点,在校运动会中,甲、乙、丙三个同学分别参加了100m、400m和800m比赛,则在完成比赛时( )
A. 甲的位移最小
B. 丙的位移最大
C. 乙、丙的路程相等
D. 丙的路程最大
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【题目】如图为远距离输电示意图,发电机的输出电压U1和输电线的电阻和理想变压器匝数均不变,且n1:n2=n4:n3,当用户消耗的功率增大时,下列表述正确的是( )
A. 用户的总电阻增大
B. 用户两端的电压U4减小
C. U1:U2=U4:U3
D. 用户端增加的功率等于升压变压器多输入的功率
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【题目】如图所示,两块相同的金属板MN、PQ平行倾斜放置,与水平面的夹角为45°,两金属板间的电势差为U,PQ板电势高于MN板,且MN、PQ之间分布有方向与纸面垂直的匀强磁场。一质量为m、带电量为q的小球从PQ板的P端以速度v0竖直向上射入,恰好沿直线从MN板的N端射出,重力加速度为g,求:
(1)磁感应强度的大小和方向;
(2)小球在金属板之间的运动时间。
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【题目】某同学在用油膜法估测分子直径的实验中:
(1)他将1滴配置好的油酸溶液滴入盛水的浅盘中,让油膜在水面上尽可能散开,待液面稳定后,在水面上形成油酸的_____油膜;把带有方格的玻璃板放在浅盘上,在玻璃板上描绘出油膜的边界轮廓,形状如图所示。已知坐标方格边长L=1 cm,按要求数出油膜轮廓线包括的方格是n=60个,则油酸的面积S约为_____ cm2;
(2)在用公式d=V/S计算油膜分子大小时,式中V的物理意义是_____。
A.指1 mL的油酸溶液的体积 B.指一滴油酸溶液的体积
C.指一滴油酸溶液中所含纯油酸的体积 D.指一滴油酸溶液中酒精的体积
(3)已知油酸溶液的配置比为0.025%,100滴油酸溶液的体积为1 mL,由以上数据估测出油酸分子的直径约为_____m。(保留2位有效数字)
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【题目】在“探究功与速度变化的关系”实验中,得到了一条如图所示的纸带,这条纸带上的点两端较密,中间较疏但间隔不均匀,出现这种情况的原因可能是
A. 电源的电压不稳定 B. 木板倾斜程度太大
C. 没有使木板倾斜 D. 小车受到的阻力未完全平衡
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