【题目】如图所示,用恒力F将闭合线圈自静止开始(不计摩擦)从图示位置向左加速拉出有界匀强磁场,则在此过程中( )
A. 线圈向左做匀加速直线运动
B. 线圈向左运动且速度逐渐增大
C. 线圈向左运动且加速度逐渐减小
D. 线圈中感应电流逐渐减小
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【题目】如图,人踩自行车踏板转动大齿轮通过链条将动力传给小齿轮。设大齿轮、小齿轮和后轮的半径分别为2r、r、8r,分别在它们的边缘上取点A、B、C,则在自行车踏板转动过程中,下列说法正确的是( )
A. A和B的角速度之比为2:1
B. A和B的向心加速度之比为1:2
C. B和C的线速度之比为8:1
D. B和C的向心加速度之比为4:1
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【题目】如图,重力50N斜面体A放置在光滑水平面。重力为20N物体B放置在斜面体上。关于A、B的受力分析,下列说法正确的是( )
A. 若A、B均保持静止,则物体B受到斜面体A的摩擦力与斜面体A受到物体B的摩擦力二力平衡
B. 无论A、B如何运动,若斜面体A受到物体B的压力为10N。则由牛顿第三定律,斜面体A对物体B有支持力作用,大小为10N
C. 若A、B均保持静止,则地面对斜面体的支持力为70N
D. 若物体B加速下滑,则物体A向左加速运动
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【题目】某横波在介质中沿轴正方向传播, 时刻, 点开始向轴正方向运动,经,点第一次到达正方向最大位移处,某时刻形成的波形如图所示,下列说法正确的是_____________.
A.该横波的波速为5
B.质点与质点都运动起来后,它们的运动方向总相反
C.在0.2的时间内质点通过的路程为1
D.在时刻,质点处于平衡位置,正沿轴负方向运动
E.图示波形图可能是时刻的
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【题目】CD、EF是两条水平放置的阻值可忽略的平行金属导轨,导轨间距为L,在水平导轨的左侧存在磁感应强度方向垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场区域的长度为d,如图所示.导轨的右端接有一电阻R,左端与一弯曲的光滑轨道平滑连接.将一阻值也为R的导体棒从弯曲轨道上h高处由静止释放,导体棒最终恰好停在磁场的右边界处.已知导体棒与水平导轨接触良好,且动摩擦因数为μ,则下列说法中正确的是
A. 电阻R的最大电流为
B. 导体棒在水平面运动一半时间电阻R中的电流
C. 导体棒在水平面运动的时间为
D. 导体棒在水平面运动一半位移的过程中电阻R中产生的焦耳热大于
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【题目】下列说法正确的是
A. 按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电势能增大,电子的动能减小,原子的总能量减小
B. 镭226衰变为氡222的半衰期为1620年,也就是说,100个镭226核经过1620年后一定还剩下50个镭226核没有发生衰变
C. 紫外线照射到金属锌板表面时能够产生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大
D. 在β衰变过程中,原子核内的一个中子转化成一个质子和一个电子,这种转化产生的电子发射到核外,就是β粒子
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【题目】如图所示,有一块木板静止在光滑而且足够长的水平面上,木板的质量为M=4 kg、长为L=1.4 m,木板右端放着一个小滑块,小滑块质量m=1 kg,其尺寸远小于L,小滑块与木板间的动摩擦因数为μ=0.4(g取10 m/s2).
(1)现用恒力F作用在木板M上,为使m能从M上面滑落下来,问:F大小的范围是多少?
(2)其他条件不变,若恒力F=22.8 N,且始终作用在M上,最终使得m能从M上滑落下来,问:m在M上面滑动的时间是多少?
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【题目】如图所示,边长为L的正方形线圈abcd匝数为n,线圈电阻为r,线圈平面与磁场方向垂直,外电路的电阻为R,ab的中点和cd的中点的连线OO′恰好位于匀强磁场的边界上,磁感应强度为B,现在线圈以OO′为轴,以角速度ω匀速转动,以图示位置开始计时,求:
(1)闭合电路中电流瞬时值的表达式;
(2)线圈从图示位置转过90°的过程中电阻R上产生的热量;
(3)线圈从图示位置转过90°的过程中电阻R上通过的电荷量;
(4)电阻R上的最大电压。
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【题目】如图所示,理想变压器的副线圈上,通过输电线连接两只相同的灯泡L1和L2 ,输电线的等效电阻为R,原线圈输入有效值恒定的交流电压,当开关S闭合时,以下说法中正确的是( )
A. 原线圈中电流减小
B. 副线圈输出电压减小
C. 灯泡L1将会变暗
D. 原线圈输入功率减小
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