【题目】如图所示,在匀强磁场中用两根柔软绝缘的细线将金属棒悬挂在水平位置上,金属棒中通入由到的恒定电流,这时两根细线均被拉紧。现要使两根细线对金属棒的拉力变为零,可采用的方法是( )
A.适当增大电流B.适当增大磁感应强度
C.将磁场反向并适当改变大小D.将电流反向并适当改变大小
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【题目】某同学用图(a)所示的实验装置验证机械能守恒定律,其中打点计时器的电源为交流电源,可以使用的频率有20 Hz、30 Hz和40 Hz。打出纸带的一部分如图(b)所示。
该同学在实验中没有记录交流电的频率,需要用实验数据和其它题给条件进行推算。
(1)若从打出的纸带可判定重物匀加速下落,利用和图(b)中给出的物理量可以写出:在打点计时器打出B点时,重物下落的速度大小为_________,打出C点时重物下落的速度大小为________,重物下落的加速度大小为________.
(2)已测得="8.89" cm,="9.50" cm,="10.10" cm;当重力加速度大小为9.80 m/,实验中重物受到的平均阻力大小约为其重力的1%。由此推算出为________ Hz。
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【题目】某同学要测量电源的电动势E和内电阻r(E约为5v,内阻约为2Ω),实验台上现有器材为:量程为0.6A内阻较小的电流表一只,量程分别为3v和15v两量程内阻足够大的电压表电压表一只,0-20Ω变阻器,固定电阻R1=15Ω、R2=50Ω、R3=100Ω,该同学为了准确测出此电源的电动势和内阻,采用了如图1所示电路。
(1)电路中的固定电阻R应选用__________。
(2)请将该同学未联成的实物图连接完整。
(______)
(3)该同学利用测出的多组数据描出的伏安特性曲线如图3,则此电源的电动势为____v,内阻为___________Ω。
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【题目】如图所示,水平放置的光滑金属长导轨和之间接有电阻R,导轨左右两区域分别处在方向相反与轨道垂直的匀强磁场中,方向见图,设左、右区域磁场的磁感应强度分别为,虚线为两区域的分界线,一根金属棒ab放在导轨上并与其正交,棒和导轨的电阻均不计。金属棒在水平向右的恒定拉力作用下,在左面区域中恰好以速度为v做匀速直线运动,则
A. 若时,棒进入右面区域中后先做加速运动,最后以速度2v作匀速直线运动
B. 若时,棒进入右面区域中时仍以速度v作匀速直线运动
C. 若时,棒进入右面区域后先做减速运动,最后以速度v/4作匀速运动
D. 若时,棒进入右面区域后先做减速运动,最后以速度v/2作匀速运动
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【题目】一列简谐波沿x轴传播,其波源位于坐标原点O。质点O刚好完成一次全振动时,形成的简谐横波波形如图所示,已知波速为4 m/s,波源O简谐运动的周期为0.8 s,B是沿波传播方向上介质中的一个质点,则( )
A. 波源O的起振方向沿y轴负方向
B. 图中x轴上O、A之间的距离为3.2 m
C. 经半个周期时间质点A将向右迁移半个波长
D. 此后的周期内回复力对波源O一直做负功
E. 图示时刻质点B所受的回复力方向沿y轴正方向
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【题目】如图所示,一轻质弹簧一端固定,另一端与质量为m的小物块A相接触而不相连,原来A静止在水平面上,弹簧没有形变,质量为m的物块B在大小为F的水平恒力作用下由C处从静止开始沿水平面向右运动,在O点与物块A相碰粘在一起向右运动(设碰撞时间极短),同时将外力F撤去.运动到D点时,恰好速度为零.AB物体最后被弹簧弹回C点停止,已知CO=4s,OD=s,A、B与水平面之间的动摩擦因数相同,可求出弹簧的弹性势能的最大值为( )
A. 1.43Fs B. 2Fs C. 2.5Fs D. 3Fs
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【题目】足够长的倾斜传送带以速度v顺时针运动,现在把一个小物块轻放在传送带底端,在小物块沿传送带从A运动到B的过程中,其速度v、重力势能Ep、动能Ek、机械能E随着时间t或位移x变化,下列v–t、Ep–t、Ek–x、E–x图像正确的是
A.
B.
C.
D.
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【题目】如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10∶1,b是原线圈的中心抽头,电压表和电流表均为理想电表,从某时刻开始在原线圈c、d两端加上交变电压,其瞬时值表达式为u1=220sin100πtV,则( )
A.当单刀双掷开关与a连接时,电压表的示数为22V
B.当t=s时,c、d间的电压瞬时值为110V
C.单刀双掷开关与a连接,在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,电压表和电流表的示数均变小
D.变阻器R不变,当单刀双掷开关由a扳向b时,输入功率变大
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【题目】如图,两足够长的平行金属导轨平面与水平面间夹角为,导轨电阻忽略不计,二者相距=1m,匀强磁场垂直导轨平面,框架上垂直放置一根质量为m=0.1kg的光滑导体棒ab,并通过细线、光滑滑轮与一质量为2m、边长为正方形线框相连,金属框下方h=1.0m处有垂直纸面方向的长方形有界匀强磁场,现将金属框由静止释放,当金属框刚进入磁场时,电阻R上产生的热量为=0.318J,且金属框刚好能匀速通过有界磁场。已知两磁场区域的磁感应强度大小相等。定值电阻R=1Ω。导体棒ab和金属框单位长度电阻r=1Ω/m,g=10m/s2,求
(1)两磁场区域的磁感应强度为多大?
(2)金属框刚离开磁场时,系统损失的机械能是多大?
(3)金属框下方没有磁场时,棒的最大速度是多少?
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