【题目】如图所示,理想变压器原线圈a、b两端接正弦交变电压(V),电压表V接在副线圈c、d两端。不计导线电阻,下列说法正确的是
A. 滑动变阻器滑片向右滑动时电压表V示数不变
B. 滑动变阻器滑片向右滑动时电流表A2的示数始终为0
C. 若滑动变阻器滑片不动,原线圈a、b两端输入电压改为(V),则电流表A1的示数增大
D. 若滑动变阻器滑片不动,原线圈a、b两端输入电压改为(V),则电流表A1的示数减小
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【题目】如图所示,两条光滑的绝缘导轨,导轨的水平部分与圆弧部分平滑连接,两导轨间距为L,导轨的水平部分有n段相同的匀强磁场区域(图中的虚线范同),磁场方向竖直向上,磁场的磁感应强度为B,磁场的宽度为s,相邻磁场区域的间距也为s,大于L,磁场左、右两边界均与导轨垂直,现有一质量为m,电阻为r,边长为L的正方形金属框,由圆弧导轨上某高度处静止释放,金属框滑上水平导轨,在水平导轨上滑行一段时间进入磁场区域,最终线框恰好完全通过n段磁场区域,地球表面处的重力加速度为g,感应电流的磁场可以忽略不计,求:
(1)金属框进入第1段磁场区域的过程中,通过线框某一横截面的感应电量及金属框完全通过n段磁场区城的过程中安培力对线框的总冲量的大小?
(2)金属框完全进入第k(k<n)段磁场区域前的瞬间,金属框速度的大小;
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【题目】下图中四幅图片涉及物理学史上的四个重大发现,下列说法正确的是
A. 亚里士多德根据理想斜面实验,提出了力不是维持物体运动的原因
B. 牛顿通过引力扭秤实验,测定出了万有引力常量
C. 安培通过实验研究,发现了电流的效应
D. 库仑通过静电力扭秤实验研究,发现了库仑定律
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【题目】电磁脉冲器可以用来测量高速旋转轮子的转速。如图甲是电磁脉冲器的原理图,一根永久磁铁外绕有线圈,它的左端靠近一个非磁性圆盘,圆盘上均匀分布着小磁片(当磁片靠近磁铁时被磁化)。当圆盘高速转动时,输出电流i随时间t变化的图像如图乙所示,下列分析正确的是 ( )
A. 圆盘转速越大,电流最大值不变,交变电流频率越高
B. 交变电流的频率与小磁片的个数无关
C. 若某次测得交变电流的频率为104Hz,小磁片的个数为100个,则该非磁性圆盘的转速为100 r/s
D. 线圈匝数越多,交变电流的频率越高
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【题目】如图甲所示,竖直平面xOy内,在y轴右侧存在竖直向下的电场强度为E1的匀强电场和一个交变磁场,磁感应强度大小为B1,交变磁场变化规律如图乙所示,规定垂直纸面向里为磁场的正方向。在第二象限存在方向水平向左的电场强度为E2的匀强电场和一个方向垂直纸面向外的匀强磁场。带负电的粒子从x轴上的A点与x轴成θ角沿直线运动,经过y轴上的P点进入y轴右侧后做匀速圆周运动,当粒子刚进入y轴右侧时,交变磁场立即从t=0开始变化。现已知P点坐标为(0,d),粒子的电荷量为q,粒子质量为m, 。
(1)求θ。
(2)若已知交变磁场的周期T=,粒子在t=0时经过P点,t=时恰好水平经过x轴上的Q点,求Q点的横坐标。
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【题目】一列横波在x轴上传播,a、b是x轴上相距xab=6 m的两质点,t=0时,b正好到达正方向最大位移处,且b到x轴的距离为yb=4 cm,而此时a恰好经过平衡位置向上运动。已知这列波的频率为f=25 Hz。求:
(ⅰ)经过时间t1=1s,a运动的路程s;
(ⅱ)若xab大于一个波长,求该波的波速v。
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【题目】在半径为R的圆形区域内,存在垂直圆面的匀强磁场。圆边上的P处有一粒子源,不断沿垂直于磁场的各个方向,向磁场区发射速率均为v0的同种粒子,如图所示。现测得:当磁感应强度为B1时,粒子均从由P点开始弧长为πR的圆周范围内射出磁场;当磁感应强度为B2时,粒子则都从由P点开始弧长为πR的圆周范围内射出磁场。不计粒子的重力,则( )
A. 前、后两次粒子运动的轨迹半径比为r1∶r2=∶
B. 前、后两次粒子运动的轨迹半径比为r1∶r2=2∶3
C. 前、后两次磁感应强度的大小之比为B1∶B2=∶
D. 前、后两次磁感应强度的大小之比为B1∶B2=∶
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【题目】如图所示,在纸面内有一绝缘材料制成的等边三角形框架DEF区域外足够大的空间中充满磁感应强度大小为B的匀强磁场,其方向垂直于纸面向里。等边三角形框架DEF的边长为L,在三角形DEF内放置平行板电容器MN,N板紧靠DE边,M板及DE中点S处均开有小孔,在两板间紧靠M板处有一质量为m,电量为q(q>0)的带电粒子由静止释放,如图(a)所示。若该粒子与三角形框架碰撞时均无能量损失,且每一次碰撞时速度方向垂直于被碰的边。不计粒子的重力。
(1)若带电粒子能够打到E点,求MN板间的最大电压;
(2)为使从S点发出的粒子最终又回到S点,且运动时间最短,求带电粒子从S点发出时的速率v应为多大?最短时间为多少?
(3)若磁场是半径为Ⅱ的圆柱形区域,如图(b)所示(图中圆为其横截面),圆柱的轴线通过等边三角形的中心O,且.要使从S点发出的粒子最终能回到S点,带电粒子速度v的大小应为多少?
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【题目】如图所示,质量M=2kg的半圆形槽物体A放在光滑水平地面上,槽内表面光滑,其半径r=0.6m。现有一个质量m=1kg的小物块B在物体A的槽右端口获得瞬时竖直向下的冲量I=2N·S,此后物体A和物块B相互作用,使物体A在地面上运动,则
A. 在A、B间存在相互作用的过程中,物体A和物块B组成的系统机械能守恒
B. 在A、B间存在相互作用的过程中,物体A和物块B组成的系统动量守恒
C. 物块B从槽口右端运动到左端时,物体A向右运动的位移是0.4m
D. 物块B最终可从槽口左端竖直冲出,到达的最高点距槽口的高度为0.2m
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