【题目】在匀强磁场中,一个100匝的矩形金属线圈,绕与磁感线垂直的固定轴匀速转动,线圈外接定值电阻和电流表(如图甲所示)。穿过该线圈的磁通量按正弦规律变化(如图乙所示)。已知线圈的总电阻为2,定值电阻R=8(取=10)。下列说法正确的是
A. 电动势的瞬时值表达式
B. 电流表的示数最小为0
C. 一个周期内产生的热量为32J
D. 0.5s~1.5s的时间内,通过线圈横截面的电荷量为0
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【题目】如图所示,空间有水平向右的匀强电场,A、B是电场中两点,相距L=20cm,且两点连线与电场线的夹角θ=37°.现将一质量m=4.0×10﹣11kg、电荷量q=﹣1.0×10﹣10C的带电粒子从A点移至B点电场力做功W=﹣1.6×10﹣9J.粒子重力及空气阻力均不计,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)A、B两点间电势差;
(2)匀强电场的电场强度大小;
(3)若匀强电场的电场强度大小不变,将方向逆时针旋转37°,在A点给该粒子一个沿AB方向的初速度,使其能够到达B点,则此初速度的最小值。
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【题目】实验小组用图甲所示的装置既可以探究加速度与合力的关系,又可以测量当地的重力加速度。装置中的物块下端连接纸带,砂桶中可放置砂子以便改变物块所受到力的大小,物块向上运动的加速度a可由打点计时器和纸带测出,现保持物块质量不变,逐渐增大砂桶和砂的总质量进行多次实验,得到多组a、F值(F为力传感器的示数大小等于悬挂滑轮绳子的拉力),不计滑轮的重力。
(1)某同学根据实验数据画出了a-F关系图线如图乙所示,则由该图像可求得物块的质量m=___________kg,当地重力加速度g=___________m/s2(结果均保留两位有效数字),
(2)改变砂桶和砂的总质量M使物块获得不同大小的加速度a,则实验得到的加速度a的值可能是___________(选填选项前的字母)。
A.12.0m/s2B10.0m/s2C.6.5m/s2D.8.2m/s2
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【题目】如图所示,是一个连通器装置,连通器的右管半径为左管的两倍,左端封闭,封有长为30cm的气柱,左右两管水银面高度差为37.5cm,左端封闭端下60cm处有一细管用开关D封闭,细管上端与大气联通,若将开关D打开(空气能进入但水银不会入细管),稳定后会在左管内产生一段新的空气柱。已知外界大气压强p0=75cmHg。求:稳定后左端管内的所有气柱的总长度为多少?
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【题目】如图所示的xOy坐标系中,Y轴右侧空间存在范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于xOy平面向外。Q1、Q2两点的坐标分别为(0,L)、(0,-L),坐标为(-L,0)处的C点固定一平行于y轴放置的绝缘弹性挡板,C为挡板中点。带电粒子与弹性绝缘挡板碰撞前后,沿y轴方向分速度不变,沿x轴方向分速度反向,大小不变。现有质量为m,电量为+q的粒子,在P点沿PQ1方向进入磁场,α=30°,不计粒子重力。
(1)若粒子从点Q1直接通过点Q2,求:粒子初速度大小。
(2)若粒子从点Q1直接通过坐标原点O,求粒子第一次经过x轴的交点坐标。
(3)若粒子与挡板碰撞两次并能回到P点,求粒子初速度大小及挡板的最小长度。
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【题目】如图,一带正电荷的油滴在匀强电场中运动,其轨迹在竖直面(纸面)内,且相对于过轨迹最低点P的竖直线对称,轨迹上两点从M、N在同一水平面上。忽略空气阻力,由此可知
A. 油滴可能从M点由静止释放
B. 油滴在从M、N两点的加速度相同
C. M点的电势高于P点的电势
D. 油滴在M点的电势能比它在P点的大
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【题目】关于电场强度与磁感应强度,以下说法正确的是( )
A. 电场强度是反映电场的强弱和方向的物理量,与放入的试探电荷无关
B. 由E=可知,当r趋于0时,电场强度趋于无限大
C. 电流元在磁场中不受安培力则该处磁感应强度为零
D. 磁感应强度的方向与垂直磁场方向放入的通电导体受的安培力方向相同
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【题目】用图(1)所示的装置可以测量气体分子速率的大小。在小炉中金属银熔化并蒸发,银原子束通过小炉的小孔逸出,又通过狭缝S1、S2和S3进入圆筒C内的真空区域。若圆筒C的直径为d且绕轴O以角速度ω旋转,某银原子落在玻璃板G上的位置到b点的弧长为s,则该银原子的速率v =____________(已知)。经过较长时间,落在玻璃板G上的银原子的分布最接近图(2)中的________图。
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【题目】如图所示,水平桌面上,质量为小的物块放在质量为2m的长木板的左端,物块和木板间的动摩擦因数为μ木板和桌面间的动摩擦因数为μ,开始时物块和木板均静止,若在物块上施加一个水平向右的恒力F,已知重力加速度为g,下列说法正确的是
A. 当时,物块和木板一定发生相对滑动
B. 当时,物块的加速度大小为
C. 当时,木板的加速度大小为
D. 不管力F多大,木板的加速度始终为0
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