【题目】如图所乐,把质量为m的小球(可看作质点)放在竖直的轻质弹簧上,并把小球向下按到位置a(甲)迅速松手后,弹簧把小球弹起,球升至最高位置c(丙),途中经过位置b(乙)时弹簧正好处于自然状态。已知a、b的高度差为h1,b、c的高度差为h2,重力加速度为g,不计空气阻力。则
A. 小球从a上升到b位置的过程中,动能一直增大
B. 小球从a上升到b位置的过程中,机械能一直增大
C. 小球在a位置时,弹簧的弹性势能为mg(h2+h1)
D. 小球在a位置时,弹簧的弹性势能为mgh1
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【题目】半径为r带缺口的刚性金属圆环在纸面上固定放置,在圆环的缺口两端引出两根导线,分别与两块垂直于纸面固定放置的平行金属板连接,两板间距为d,如图甲所示。有一变化的磁场垂直于纸面,规定向内为正,变化规律如图乙所示。在t=0时刻平板之间中心有一质量为m电荷量为q的微粒恰好处于静止,则以下说法正确的是( )
A. 微粒带负电荷
B. 第2秒内上极板带正电
C. 第3秒内上极板带负电
D. 第2秒末两极板之间的电场强度大小为0.2 πr2/d
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【题目】如图所示,理想变压器的输入端通过灯泡L1与输出电压恒定的正弦交流电源相连,副线圈通过导线与两个相同的灯泡L2和L3相连,开始时开关S处于断开状态.当S闭合后,所有灯泡都能发光,下列说法中正确的有( )
A. 副线圈两端电压不变
B. 灯泡L1亮度变亮,L2的亮度不变
C. 副线圈中电流变大,灯泡L1变亮,L2变暗
D. 因为不知变压器原、副线圈的匝数比,所以L1及L2的亮度变化不能判断
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【题目】如图1,水平地面上边长为L的正方形ABCD区域,埋有与地面平行的金属管线。为探测金属管线的位置、走向和埋覆深度,先让金属管线载有电流,然后用闭合的试探小线圈P(穿过小线圈的磁场可视为匀强磁场)在地面探测,如图2所示,将暴露于地面的金属管接头接到电源的一段,将接地棒接到电源的另一端。这样金属管线中就有沿管线方向的电流。使线圈P在直线BD上的不同位置保持静止时(线圈平面与地面平行),线圈中没有感应电流。将线圈P静置于A处,当线圈平面与地面平行时,线圈中有感应电流,当线圈平面与射线AC成37°角且保持静止时,线圈中感应电流消失。下列说法正确的是( )(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8)
A. 金属管线沿AC走向
B. 图2中的电源为电压恒定并且较大的直流电源
C. 金属管线的埋覆深度为
D. 线圈P在A处,当它与地面的夹角为时,P中的感应电流可能最大
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【题目】一列简谐横波以4m/s的波速沿x轴负方向传播,已知t=0时的波形如图所示,质点P此时在波谷位置,则
A. x=0处质点在t=0时向y轴负方向运动
B. 时间内,质点P运动的路程为20cm
C. 时间内,质点P速度逐渐变小,x=0处的质点速度逐渐变大
D. x=0处的质点在时速度方向与加速度方向一定相反
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【题目】在匀强磁场中,一个100匝的闭合矩形金属线圈,t=0时开始,绕与磁感线垂直的固定轴匀速转动,穿过该线圈的磁通量随时间按图示正弦规律变化。已知线圈的总电阻为2Ω,则( )
A. 线圈中的交变电流瞬时值表达式为i=2πsinπt(A)
B. 线圈中产生的电动势的有效值为4πV
C. t=0.5s到t=1.5s的时间内,线圈中电流方向不变
D. t=0.25s到t=0.75s的时间内,线圈中产生的热量为2π2J
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【题目】如图所示,实线与虚线分别表示振幅、频率均相同的两列波的波峰和波谷。此刻,M是波峰与波峰的相遇点,下列说法中正确的是( )
A. 该时刻位于O处的质点正处于平衡位置
B. P、N两处的质点始终处在平衡位置
C. 随着时间的推移,M处的质点将向O处移动
D. 从该时刻起,经过四分之一周期,M处的质点到达平衡位置,此时位移为零
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【题目】下列关于分子运动和热现象的说法正确的是
A. 一定量的水变成的水蒸汽,其内能不变
B. 一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它温度一定增大
C. 气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在斥力的缘故
D. 一定质量的气体温度升高,单位时间内撞击容器壁单位面积上的分子数一定增多
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【题目】我们可以通过实验探究电磁感应现象中,感应电流方向的决定因素和遵循的物理规律.以下是实验探究过程的一部分.
(1)如图(1)所示,当磁铁N向下运动时,发现电流表指针偏转.若要探究线圈中产生感应电流的方向,必须知道 .
(2)如图(2)所示,实验中发现闭合开关时,电流表指针向右偏.闭合开关稳定后,若向左移动滑动触头,此过程中电流表指针向 偏转填;若将线圈A抽出,此过程中电流表指针向 偏转填(均选填“左”或“右”).
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