【题目】图甲是小型交流发电机的示意图,两磁极N、S间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,A为交流电流表,线圈绕垂直于磁场的水平轴OO′沿逆时针方向匀速转动,从图示位置开始计时,产生的交变电流随时间变化的图象如图乙所示,以下判断正确的是( )
A. 电流表的示数为20 AB. 交流电的频率是100Hz
C. 0.01 s时线圈平面与磁场方向平行D. 0.02 s时线框平面与中性面重合
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【题目】如图所示,竖直面上两根足够长的光滑金属导轨平行固定放置,底端通过导线与阻值为r的电阻连接,与导轨接触良好的金属棒况悬挂在一个固定的轻弹簧下端,导轨、导线和金属棒M的电阻忽略不计,匀强磁场B垂直导轨所在平面向外。现将金属棒M从弹簧原长位置由静止释放,则下列说法正确的是( )
A.金属棒M释放瞬间受三个力
B.金属棒M受到弹簧的拉力和重力第一次大小相等时,电路中电流最大
C.金属棒JW向下运动时,流过电阻的电流方向从Q到P
D.金属棒JW运动的整个过程中电阻上产生的总热量小于金属棒M重力势能的减少量
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【题目】物理学是一门以实验为基础的学科,许多物理定律就是在大量实验的基础上归纳总结出来的,有关下面四个实验装置,描述正确的是( )
A. 牛顿利用装置(1)测量出了引力常量
B. 安培利用装置(2)总结出了电荷间的相互作用规律
C. 奥斯特利用装置(3)发现了电流的磁效应
D. 亚里士多德利用装置(4)总结出了自由落体运动规律
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【题目】如图所示,倾斜轨道在B点有一小圆弧与圆轨道相接,一质量为m=0.1kg的物体,从倾斜轨道A处由静止开始下滑,经过B点后到达圆轨道的最高点C时,对轨道的压力恰好与物体重力相等。已知倾斜部分有摩擦,圆轨道是光滑的,A点的高度H=2m,圆轨道半径R=0.4m,g取10m/s2,试求:
(1)画出物体在C点的受力与运动分析图,并求出物体到达C点时的速度大小;
(2)物体到B点时的速度大小(用运动学公式求不给分);
(3)物体从A到B的过程中克服阻力所做的功。
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【题目】为一辆有30多个座位的客车提供动力的一套电池能反复充电1200多次,每次充电仅需3~5个小时,可让客车一次性跑500km,客车时速最高可达180km/h。如果该客车总质量为9×10kg,当它在某城市快速公交路面上以v=90km/h的速度匀速行驶时,驱动电机的输入电流I=150A,电压U=300V.在此行驶状态下(g取10m/s)。
求:(1)驱动电机的输入功率;
(2)若驱动电机能够将输入功率的80%转化为用于牵引汽车前进的机械功率,求汽车所受阻力的大小;
(3)当它以v=90km/h的速度匀速行驶一段时间后关闭电源(设汽车所受阻力不变),客车滑行的时间是多少?
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【题目】如图1所示为研究光电效应的实验装置示意图,在电极K、A之间加上反向电压U,即将阴极K接电源正极,阳极A接电源负极,在K、A之间就形成了使光电子减速的电场。现用不同频率的光源照射阴极K,调节滑动变阻器改变反向电压的值,当电流表示数恰好为零时,记下所加反向电压U的值和对应照射光的频率,作出反向电压U随入射光频率变化的图线如图2所示,则下列说法正确的是
A. 该金属的截止频率为4.25×1014Hz
B. 该金属的截止频率为5.5×1014Hz
C. 该图线的斜率表示普朗克常量
D. 该金属的逸出功为0.52eV
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【题目】汽车以45 km/h的速度匀速行驶.
(1)若汽车以0.6 m/s2的加速度加速,则10 s后速度能达到多少?
(2)若汽车刹车以0.6 m/s2的加速度减速,则10 s后速度能达到多少?
(3)若汽车刹车以3 m/s2的加速度减速,则10 s后速度为多少?
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【题目】a、b两物体从同一位置沿同一直线运动,它们的速度图像如图所示,下列说法正确的是
A. a、b加速时,物体a的加速度大于物体b的加速度
B. 20s时两个物体相距最远
C. 60s时,物体a在物体b的前方
D. 40s时,两个物体到达同一个位置
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【题目】下列说法中正确的是( )
A. 、 和 三种射线中,射线的电离能力最强,射线的穿透能力最强
B. 放射性同位素经、衰变会生成,其衰变方程为
C. 将放射性元素掺杂到其他稳定元素中并大幅度降低温度,它的半衰期不发生改变
D. 根据玻尔理论,氢原子从N+1激发态跃迁到N激发态时(N=2,3,4),其辐射的能量是一定值
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