【题目】如图所示,边长为L的正方形单匝线框有一半水平放置在与水平方向夹角为30°的匀强磁场中,线框的左侧接入电阻R,右侧接入电容为C的电容器,其余电阻不计。若匀强磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示(规定斜向下为正方向),则在0~t1时间内
A. 电容器a板带正电
B. 电容器所带的电荷量为零
C. 线框中产生的感应电动势大小为
D. 通过电阻R的电流为
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【题目】“用油膜法估测分子的大小”的实验
(1)“用油膜法估测分子的大小”实验的科学依据是(_______)
A.将油酸形成的膜看成单分子油膜
B.不考虑各油酸分子间的间隙
C.考虑了各油酸分子间的间隙
D.将油酸分子看成球形
(2)某学生在做“用油膜法估测分子的大小”的实验时,计算结果偏大,可能是由于(___________)
A.油酸未完全散开
B.油酸溶液浓度低于实际值
C.计算油膜面积时,舍去了所有不足一格的方格
D.求每滴体积时1 mL的溶液的滴数多记了10滴
(3)在“用油膜法估测分子大小”实验中所用的油酸酒精溶液为1 000 mL溶液中有纯油酸 0.6 mL,用量筒测得1 mL上述溶液为80滴,把1滴该溶液滴入盛水的浅盘内,让油膜在水面上尽可能散开,油酸薄膜的轮廓形状和尺寸如图所示,图中正方形方格的边长为1 cm,试求:
(1)油酸膜的面积是_________ cm2.
(2)每滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积是_________m3
(3)实验测出油酸分子的直径是 ___________m.(结果保留两位有效数字)
(4)实验中为什么要让油膜尽可能散开________.
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【题目】关于功率和机械效率,下列说法中正确的是( )
A. 功率大,机械效率一定高
B. 机械效率低,功率一定小
C. 减小额外阻力可以提高机械效率
D. 减小有用阻力可以提高机械效率
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【题目】如图,面积为0.2 m2的100匝线圈A处在磁场中,磁场方向垂直于线圈平面.磁感应强度随时间变化的规律是B=(6-0.2t) T,已知R1=4 Ω,R2=6 Ω,电容C=30 μF.线圈A的电阻不计.求:
(1)闭合S后,通过R2的电流强度大小.
(2)闭合S一段时间后再断开S,S断开后通过R2的电量是多少?
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【题目】一列简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,质点P经过0.1s第一次到达平衡位置,已知此列波的波速为6m/s,则
A. 该波沿x轴负方向传播
B. t=0时刻质点P沿y轴正方向振动
C. P点的横坐标为x=2.4m
D. 质点Q需经过0.85s才重复质点P此时的振动速度
E. 图中Q点(坐标为x=7.5m的点)的振动方程y=5cos2πt cm
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【题目】如图所示,竖直光滑导轨上端接入一定值电阻R,C1和C2是半径都为a的两圆形磁场区域,其区域内的磁场方向都垂直于导轨平面向外,区域C1中磁场的磁感应强度随时间按B1=b+kt(k>0)变化,C2中磁场的磁感应强度恒为B2,一质量为m、电阻为r、长度为L的金属杆AB穿过区域C2的圆心垂直地跨放在两导轨上,且与导轨接触良好,并恰能保持静止.则( )
A. 通过金属杆的电流大小为
B. 通过金属杆的电流方向为从B到A
C. 定值电阻的阻值为-r
D. 整个电路中产生的热功率P=
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【题目】如图,一均匀金属圆盘绕通过其圆心且与盘面垂直的轴逆时针匀速转动.现施加一垂直穿过圆盘的有界匀强磁场,圆盘开始减速.在圆盘减速过程中,以下说法正确的是( )
A. 处于磁场中的圆盘部分,靠近圆心处电势高
B. 所加磁场越强越易使圆盘停止转动
C. 若所加磁场反向,圆盘将加速转动
D. 若所加磁场穿过整个圆盘,圆盘将匀速转动
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【题目】如图所示,在竖直平面内建立xoy坐标系,在第Ⅰ象限内分布着方向沿x轴正方向、大小为E1的匀强电场;在第Ⅱ象限内分布着方向沿y轴正方向、大小E2=的匀强电场。用长度为L的最大承受拉力为4mg的绝缘细线将质量为m、电荷量为+q的带电小球(可视为质点)悬挂在固定点M,M点坐标为(0,2L),在M点正下方距M点的N点处有一钉子。现在用外力把小球拉到右侧与M点等高处由静止释放,小球运动到最低点,绳碰击钉子时刚好被拉断,然后进入第Ⅱ象限,经时间,立即在第Ⅱ象限内再加垂直于xoy平面向里的匀强磁场,磁感应强度为,再经过时间t0撤去匀强磁场和匀强电场。(已知重力加速度为g,不计空气阻力,计算结果用g、L、m、q表示)。求:
(1)电场强度E1的大小;
(2)小球在下摆过程中达到最大速度时细线的拉力;
(3)小球在第Ⅱ象限中运动的时间t及小球离开第Ⅱ象限的位置坐标。
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【题目】如图所示为氢原子最低的四个能级,当氢原子在这些能级间跃迁时,求:
(1)有可能放出几种能量的光子?
(2)在哪两个能级间跃迁时,所发出光子波长最长?波长是多少?
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