【题目】如图所示,空间中有斜向右下方与水平方向成θ角的匀强磁场,一绝缘竖直挡板MN垂直于纸面所在的竖直平面,一根通有垂直纸面向外电流的水平金属杆,紧贴挡板上的O点处于静止状态。下列说法正确的是( )
A. 若挡板MN表面光滑,略减小金属杆中电流,金属杆可能仍然静止于O点
B. 若挡板MN表面光滑,略增大金属杆中电流,要保持金属杆仍然静止,可将挡板绕过O点垂直纸面的轴逆时针转动一定角度
C. 若挡板MN表面粗糙,略增大金属杆中电流,金属杆可能仍然静止,且金属杆所受的静摩擦力一定增大
D. 若挡板MN表面粗糙,略减小金属杆中电流,金属杆可能仍然静止,且金属杆所受的静摩擦力方向可能竖直向上
【答案】BD
【解析】A、若挡板MN表面光滑,对导体棒受力分析,受重力、支持力和安培力,如图所示:
根据平衡条件,有N=mgtanθ,;如果略减小金属杆中电流,则F略减小,而方向不变,支持力方向也不变,根据平衡条件,支持力和安培力大小应该不变,显然矛盾,故A错误;
B、三力平衡时,三个力可以构成首尾相连的矢量三角形,如图所示:
略增大金属杆中电流,则安培力略增大,要重新平衡,可以将挡板绕过O点垂直纸面的轴逆时针转动一定角度,即支持力逆时针转动一定角度,如图所示,故B正确;C、挡板MN表面粗糙,受重力、支持力、静摩擦力和安培力,其中静摩擦力可能向上、向下或者为零;略增大金属杆中电流,安培力增大,金属杆可能仍然静止,如果原静摩擦力向上,则Fcosθ+f=mg,故静摩擦力可能是减小的,故C错误;D、挡板MN表面粗糙,略减小金属杆中电流,安培力减小,金属杆可能仍然静止,如果静摩擦力向上,则静摩擦力是增加的,故D正确;故选BD。
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【题目】某兴趣小组用实验室的手摇发电机和一个可看作理想的小变压器给一个灯泡供电,电路如图,当线圈以较大的转速n匀速转动时,额定电压为U0的灯泡正常发光,电压表示数是U1。巳知线圈电阻是r,灯泡电阻是R,则有
A. 变压器输入电压的瞬时值是u=U1sin2πnt
B. 变压器的原副线圈匝数比是U1:U0
C. 电流表的示数是
D. 线圈中产生的感应电动势最大值是
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【题目】如图所示,一对杂技演员(都视为质点)荡秋千(秋千绳处于水平位置),从A点由静止出发绕O点下摆,当摆到最低点B时,女演员在极短时间内将男演员沿水平方向推出,然后自己刚好能回到高处A。已知男演员质量2m和女演员质量m,秋千的质量不计,秋千的摆长为R,C点比O点低5R。求:
(1)摆到最低点B,女演员未推男演员时秋千绳的拉力;
(2)推开过程中,女演员对男演员的做的功;
(3)男演员落地点C与O点的水平距离s。
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【题目】矩形导线框abcd与长直导线MN放在同一水平面上,ab边与MN平行,导线 MN中通入如图所示的电流方向,当MN中的电流增大时,下列说法正确的是
A.导线框abcd中有顺时针方向的感应电流
B.导线框abcd中有逆时针方向的感应电流
C.导线框所受的安培力的合力向左
D.导线框所受的安培力的合力向右
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【题目】如图所示,水平线OO'在某竖直平面内,距地面高度为h,一条长为l(l<h)的轻绳两端分别系小球A和B,小球A在水平线OO'上,竖直向上的外力作用在A上,A和B都处于静止状态。现从OO'上另一点静止释放小球1,当小球1下落至与小球B等高位置时,从OO'上静止释放小球A和小球2,小球2在小球1的正上方。则( )
A. 小球1将与小球B同时落地
B. h越大,小球A与小球B的落地时间差越小
C. 在小球B下落过程中,轻绳对B的拉力竖直向上
D. 在小球1落地前,小球1与2之间的距离始终保持不变
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【题目】如图甲所示,在匀强磁场中有一个n=10 匝的闭合矩形线圈绕轴匀速转动,转轴O1O2垂直于磁场方向,线圈电阻为5 Ω,从图甲所示位置开始计时,通过线圈平面的磁通量随时间变化的图像如图乙所示,则( )
A. 线圈转动过程中消耗的电功率为10π2W
B. 在t=0.2 s时,线圈中的感应电动势为零,且电流改变一次方向
C. 所产生的交变电流感应电动势的瞬时值表达式为e=10πsin5πt V
D. 线圈从图示位置转过90°时穿过线圈的磁通量变化最快
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【题目】如图是一水平弹簧振子做简谐振动的振动图像(x-t图),由图可推断,振动系统( )
A.在t1和t2时刻有相等的动能和相同的动量
B.在t3和t4时刻有相等的势能和相同的动量
C.在t4和t6时刻有相同的位移和速度
D.在t1和t6时刻有相同的速度和加速度
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【题目】热敏电阻包括正温度系数电阻器(PTC)和负温度系数电阻器(NTC)。正温度系数电阻器(PTC)在温度升高时电阻值增大,负温度系数电阻器(NTC)在温度升高时电阻值减小,热敏电阻的这种特性,常常应用在控制电路中,为了测量热敏电阻在0℃到100℃之间多个温度下的阻值,两个小球分别进行了实验:
(1)第一实验小组设计了如图甲所示的电路。其实验步骤如下:
a.正确连接电路,在保温容器中加入适量开水;
b.加入适量的冰水,待温度稳定后,测量不同温度下热敏电阻的阻值;
c.重复b步骤操作若干次,测得多组数据。
该小组用多用电表“×100”档测热敏电阻在100℃下的阻值。发现表头指针偏转的角度很大;为了准确地进行测量,应换到____档(选填“×10”、“×1k”);如果换档后就用表笔连接热敏电阻进行读数,那么欠缺的实验步骤是:___________,补上该步骤后,表盘的示数如图乙所示,则它的电阻是_________Ω;
(2)第二实验小组设计了如图丙所示的电路,其中mA是量程为1mA,内阻忽略不计的电流表,E为电源,R为滑动变阻器, 为电阻箱,S为单刀双掷开关,其实验步骤如下:
a.调节温度,使得的温度达到;
b.将S拨向接点1,调节滑动变阻器R,使电流表的指针偏转到适当位置,记下此时电流表的读数;
c.将S拨向接点2,调节________,使电流表的读数仍为,记下此时电阻箱的读数;
d.改变的温度,重复以上步骤,即可测得该热敏电阻的阻值随温度的变化关系。
①补充完整上述实验步骤;
②由以上操作过程可知,当的温度为时, =_______;
③实验测得一组数据如下表所示,请根据表中数据在图丁的坐标格中作出随温度t变化的图像,由图可知,热敏电阻的阻值随温度t变化的关系式为_____________。
④请分析说明该热敏电阻是____________热敏电阻(填PTC或NTC);
t/℃ | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
/Ω | 100 | 120 | 139 | 161 | 180 | 201 |
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【题目】如图所示,一个绝缘且内壁光滑的环形细圆管,固定于竖直平面内,环的半径为R(比细管的内径大得多),在圆管内的最低点有一个直径略小于细管内径的带正电小球处于静止状态,小球的质量为m,带电荷量为q,重力加速度为g.空间存在一磁感应强度大小未知(不为零),方向垂直于球形细圆管所在平面且向里的匀强磁场.某时刻,给小球一方向水平向右,大小为的初速度,则以下判断正确的是( )
A. 无论磁感应强度大小如何,获得初速度后的瞬间,小球在最低点一定受到管壁的弹力作用
B. 无论磁感应强度大小如何,小球一定能到达环形细管的最高点,且小球在最高点一定受到管壁的弹力作用
C. 无论磁感应强度大小如何,小球一定能到达环形细管的最高点,且小球到达最高点时的速度大小都相同
D. 小球从环形细圆管的最低点运动到所能到达的最高点的过程中,机械能不守恒
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