【题目】现代人喜欢到健身房骑车锻炼,某同学根据所学知识设计了一个发电测速装置,如图所示。自行车后轮置于垂直车身平面向里的匀强磁场中,后轮圆形金属盘在磁场中转动时,可等效成一导体棒绕圆盘中心O转动。已知磁感应强度B=0.5T,圆盘半径l=0.3m,圆盘电阻不计。导线通过电刷分别与后轮外边缘和圆心O相连,导线两端a、b间接一阻值R=10Ω的小灯泡。后轮匀速转动时,用电压表测得a、b间电压U=0.6V。
(1)与a连接的是电压表的正接线柱还是负接线柱?
(2)圆盘匀速转动10分钟,则此过程中产生了多少电能?
(3)自行车车轮边缘线速度是多少?
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【题目】如图所示的电路中,电阻R1=10Ω,R2=15Ω,电源的电动势E=12V,内电阻r=2Ω.则:电流表的读数为_____;电阻R1上消耗的功率为_____.
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【题目】如图所示,两根光滑的金属导轨,平行放置在倾角为θ的斜面上,导轨的左端接有电阻R,导轨自身的电阻不计,磁场方向垂直于斜面向上,质量为m、电阻不计的金属棒ab在沿着斜面、与棒垂直的恒力F作用下沿导轨匀速上滑h高度,在此过程中 ( )
A. 作用于金属棒上的各个力的合力所做的功等于零
B. 作用于金属棒上的各个力的合力所做的功等于mgh与电阻R上发出的焦耳热之和
C. 恒力F与安培力的合力所的功等于零
D. 恒力F与重力的合力所做的功等于电阻R上发出的焦耳热
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【题目】《喷跑吧兄弟》摄制组来到南京体育学院,小邓同学应邀参加一项转盘投球游戏,如图所示,顺时针转动的大转盘圆心O点放有一个铁桶,小邓站在转盘上的P点把篮球水平抛向铁桶,篮球总能落入桶中.设篮球抛出时相对转盘的速度方向与OP连线的夹角为θ,下列说法正确的是( )
A. 篮球抛出时速度可能沿a方
B. 篮球抛出时速度可能沿b方向
C. 若转盘转速变大,保持篮球抛出点的高度不变,θ角可能变小
D. 若转盘转速变大,降低篮球抛出点的高度,θ角可能保持不变
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【题目】下列说法正确的是
A.对黑体辐射的研究表明;随着温度的升高,辐射强度的最大值向波长较短的方向移动
B.汤姆逊发现电子,并提出了原子的核式结构模型
C.氡222的半衰期是3.8天,镭226的半衰期是1620年,所以一个确定的氡222核一定比一个确定的镭226先衰变
D.德布罗意指出微观粒子的动量越大,其对应的波长就越短
E.原子核越大,它的结合能越高,原子核能级越稳定
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【题目】如图所示,MN是一段在竖直平面内半径为1m的光滑的四分之一圆弧轨道,轨道上存在水平向右的匀强电场,轨道的右侧有一垂直纸面向里的匀强磁场,,磁感应强度为B1=0.1T.现有一带电荷量为0.1C、质量为10g的带正电小球从M点由静止开始自由下滑,恰能沿NP方向做直线运动.已知EF板间的电压为UEF=2V,板间距离d=2m,EF板间存在有方向垂直纸面向里、范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小为B2.ABCD是一边长为L=1m的正方形盒,各边均为光滑绝缘板,盒的AB边恰好与磁场的左边界重合.在AB边的中点有一小孔Q,小孔Q与N、P在同一条水平直线上,带电小球恰能从小孔Q进入正方形盒内,带电小球与绝缘板碰撞时不损失动能,但速度反向(g取10m/s2),求:
(1)小球运动到N点时的速度v.
(2)小球运动到N点时,重力和电场力的功率分别为多少?
(3)为保证带电小球与正方形盒的壁发生多次碰撞后,仍能从小孔Q离开,则右侧匀强磁场的磁感应强度B2的大小为多少?
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【题目】如图所示,在绝缘水平面上固定着一光滑绝缘的圆形槽,在某一过直径的直线上有O、A、B三点,其中O为圆心,A点固定电荷量为Q的正电荷,B点固定一个末知电荷,且圆周上各点电势相等,AB=L。有一个可视质点的质量为m,电荷量为﹣q的带电小球正在滑槽中运动,在C点受到电场力指向圆心,C点所处的位置如图所示,根据题干和图示信息可知( )
A. B点的电荷带正电 B. B点的电荷量为3Q
C. B的电荷量为Q D. 小球在滑槽内做的是匀速圆周运动
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【题目】如图所示,光滑绝缘水平桌面处在电场强度大小为E、方向水平向右的匀强电场中,某时刻将质量为m、带电荷量为一q的小金属块从A点由静止释放,小金属块经时间t到达B点,此时电场突然反向、电场强度增强为某恒定值,且仍为匀强电场,又经过时间t小金属块回到A点。小金属块在运动过程中电荷量保持不变。求:
(1)电场反向后匀强电场的电场强度大小;
(2)整个过程中电场力所做的功。
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【题目】如图所示,光滑水平面上存在有界匀强磁场,磁感应强度为B,边长为a的正方形闭合单匝线框ABCD斜向穿进磁场,当AC(AC为正方形的对角线)刚进入磁场时速度为(⊥CD),若线框的总电阻为R,则
A. AC刚进入磁场时线框中感应电流为
B. AC刚进入磁场时线框所受安培力为
C. 此时CD两端电压为
D. 此时CD两端电压为
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