【题目】如图所示,我国运动员刘翔获得雅典奥运会男子110米跨栏冠军,成绩是12秒91,成为亚洲第一飞人.刘翔之所以能够取得冠军,取决于他在110米中( )
A. 某时刻的瞬时速度大
B. 撞线时的瞬时速度大
C. 平均速度大
D. 起跑时的加速度大
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【题目】将地面上静止的货物竖直向上吊起,货物由地面运动至最高档的过程中,v-t图线如图
所示,以下判断正确的是( )
A. 前3 s内货物处于超重状态
B. 3 s ~ 5 s时间内物体只受重力
C. 前3 s内与最后2 s内货物的平均速度相同
D. 前3 s内货物的机械能增加,最后2 s内货物的机械能减少
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【题目】(1)下列器材中,实验“探究小车速度随时间的变化规律”、“探究加速度与力、质量 的关系”、“用自由落体运动验证机械能守恒定律”都需要用到的实验器材是_______(填选项前的 字母)。
(2)该同学在实验“探究小车速度随时间的变化规律”时 ,按正确的步骤完成了操作,并得到如图 2 所示的纸带,打下 H 点时小车速度大小vH=________m/s,小车加速度大小 a=________m/s2 。(均保留 2 位有效数字)
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【题目】如图甲为风力发电的简易模型,在风力的作用下,风叶带动与其固定在一起的永磁体转动,转速与风速成正比,某一风速时,线圈中产生的正弦式电流如图乙所示,则( )
A. 电流的表达式为
B. 磁体的转速为
C. 风速加倍时电流的表达式为
D. 风速加倍时线圈中电流的有效值为
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【题目】如图,空间存在两个水平方向等大反向的匀强磁场,水平虚线为其边界,磁场范围足够大。矩形多匝闭合线框ABCD下边位于两磁场边界处,匝数n=200,每匝质量为0.1kg,每匝电阻R=1Ω,边长AB=0.5m,BC=1.125m。一根足够长的绝缘轻质细线跨过两个轻质光滑定滑轮,一端连接线框,另一端连接质量为10kg的竖直悬挂绝缘物体P,且P受到F=70-200v(N)的竖直外力作用(v为线框的瞬时速度大小)。现将线框静止释放,刚运动时,外力F的方向竖直向下,线框中的电流随时间均匀增加。一段时间后撤去外力F,线框恰好开始做匀速直线运动。若细线始终绷紧,线框平面在运动过程中始终与磁场垂直,且CD边始终保持水平,重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力。
(1)求空间中匀强磁场的磁感应强度B的大小?
(2)从开始运动到线框全部进入下方磁场过程所用时间t和绳上拉力的最大功率分别为多少?
(3)从开始运动到撤去外力过程中,线框产生的焦耳热为253J,则该过程流过单匝导线横截面的电量Q和外力F做功分别为多少?
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【题目】转篮球是一项难度较高的技巧,其中包含了许多物理知识。如图所示,假设某转篮球的高手能让篮球在手指上(手指刚好在篮球的正下方)做匀速圆周运动,下列有关该同学转篮球的物理知识正确的是( )
A. 篮球上各点做圆周运动的圆心在手指上
B. 篮球上各点的向心力是由手指提供的
C. 篮球上各点做圆周运动的角速度相同
D. 篮球上各点离转轴越近,做圆周运动的向心加速度越大
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【题目】如图所示是“探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系”的实验装置,下列说法正确的是(____)
A.与灯泡连接的线圈叫原线圈
B.测量变压器输出电压要用直流电压表
C.若只增加副线圈的匝数,变压器的输出电压变大
D.若只增加副线圈的匝数,变压器的输出电压变小
(2) 为观察电磁感应现象,某学生将电流表、螺线管A和B、电池组、滑动变阻器、电键接成如图所示的实验电路:该同学将线圈B放置在线圈A中,闭合、断开电键时,电流表指针都没有偏转,其原因是_____________________
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【题目】在如图所示的直角坐标系中,坐标原点O固定有正点电荷,另有平行于y轴的匀强磁场。一质量为m、带电量为q的微粒,恰好能以y轴上O′(0,a)点为圆心做匀速圆周运动,其轨迹平面与xOz平面平行,角速度为ω,旋转方向如图中箭头所示,重力加速度为g。下列说法中正确的是
A. 微粒可能带正电,也可能带负电
B. 磁场方向一定沿y轴负方向
C. 无法求出磁感应强度的大小
D. 磁感应强度大小为
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【题目】如图所示,在x轴上方有一竖直向下的匀强电场区域,电场强度为E=500V/m。x轴下方分布有很多磁感应强度为B=1T的条形匀强磁场区域,其宽度均为为d1=3cm,相邻两磁场区域的间距为d2=4cm。现将一质量为m=5×10-13kg、电荷量为q=1×10-8C的带正电的粒子(不计重力)从y轴上的某处静止释放。
(1)若粒子从坐标(0,1.25cm)点由静止释放,求粒子刚刚进入磁场瞬间的速度大小。
(2)调节释放点的位置坐标(0,h),要使它经过轴下方时,不会进入第二磁场区,h应满足什么条件?
(3)若粒子从坐标(0,5cm)点由静止释放,求粒子自释放到第二次过x轴的时间。
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