【题目】如图所示,一矩形线框置于匀强磁场中,右边dc与磁场边界重合,线框平面与磁场方向垂直,先保持线框面积不变,在时间t内将磁感应强度均匀地增大到原来的两倍;接着,保持磁场大小和方向不变,在时间t内将线框沿垂直于磁场方向向右匀速拉出磁场。前后两个过程中,线框中产生的焦耳热的之比是
A. B. C. D.
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【题目】在测量两节干电池的电动势与内阻的实验中,利用实验提供的实验器材设计的电路图如图1所示,其中每节干电池的电动势约为1.5V、内阻约为,电压表的量程均为3V、内阻为,定值电阻(未知),滑动变阻器最大阻值为 (已知)。
请回答下列问题:
(1)根据设计的电路图,将图2中的实物图连接____________;
(2)在完成实验时,将滑动变阻器的最值调到,闭合电键,两电压表的示数分别为,则定值电阻_______________(用、表示);
(3)测出定值电阻的阻值后,调节滑动变阻器的滑片,读出多组电压表的示数,以两电压表的示数为坐标轴,建立坐标系,描绘出的关系图象如图3所示,假设图线的斜率为k、与横轴交点的坐标值为c,则电池的电动势为E=__________,内阻___________。(以上结果用k、c、表示)
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【题目】下列对题中四幅图的分析,其中正确的是()
A. 从图①可知,光电效应实验中b光的频率比a光的大
B. 从图②可知,能量为5eV的光子不能被处于第二能级的氢原子吸收
C. 从图③可知,随着放射性物质质量的不断减少,其半衰期不断增大
D. 从图④可知,α粒子散射实验表明原子核由中子和质子组成
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【题目】海王星是绕太阳运动的一颗行星,它有一颗卫星叫海卫1,若将海王星绕太阳的运动和海卫1绕海王星的运动均看作匀速圆周运动,则要计算海王星的质量,需要知道的量是(引力常量为已知量)( )
A.海卫1绕海王星运动的周期和半径
B.海王星绕太阳运动的周期和半径
C.海卫1绕海王星运动的周期和海卫1的质量
D.海王星绕太阳运动的周期和太阳的质量
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【题目】实际的交流电发电装置中,线圈固定(定子),匀强磁场发生装置匀速转动(转子)。如图所示,矩形线圈固定放置在磁感应强度大小恒为B的旋转磁场中,磁场方向垂直于线框的对称轴OO′,磁场绕OO′以恒定角速度按图示方向匀速转动,磁场转动周期是,产生的感应电动势的最大值为Em。从图示位置开始计时,则
A. 时刻,电动势大小是,电流方向是abcda
B. 时刻,电动势大小是,电流方向是abcda
C. 时刻,电动势大小是,电流方向是abcda
D. 时刻,电动势大小是,电流方向是abcda
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【题目】如图所示,可视为质点的、质量为m的小球,在半径为R的竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动,下列有关说法中正确的是( )
A.小球能够通过最高点时的最小速度为0
B.小球能够通过最高点时的最小速度为
C.如果小球在最高点时的速度大小为2,则此时小球对管道的外壁有作用力
D.如果小球在最低点时的速度大小为,则小球通过最低点时与管道间的弹力为
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【题目】如图所示是某自行车的部分传动装置,其大齿轮、小齿轮、后轮的半径分别为R1、R2、R3,A、B、C分别是三个轮子边缘上的点。当三个轮子在大齿轮的带动下一起转动时,下列说法中正确的是( )
A.A、B两点的角速度大小之比为R2:R1
B.A、C两点的周期之比为R2:R1
C.B、C两点的向心加速之比为
D.B、C两点的内心加速度大小之比为
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【题目】如图所示,匝数N=20、横截面积S=0.04 m2的线圈中有方向竖直向上的匀强磁场B1,B1均匀变化;两相互平行、间距为L=0.2m的金属导轨固定在倾角为30°的斜面上;导轨通过开关S与线圈相连。一光滑金属杆放置在靠近导轨上端的M、N位置,M、N等高,金属杆质量m=0.02 kg,阻值R1=0.2 Ω;导轨底端连接一阻值为R2=0.8 Ω的电阻;导轨所在区域有垂直于斜面向上的匀强磁场B2=0.5 T。闭合S,金属杆恰能静止于斜面的M、N位置;断开S,金属杆由M、N位置从静止开始向下运动,经过t=0.5 s,下滑通过的距离x=0.6 m。金属导轨光滑且足够长,线圈与导轨的电阻忽略不计。g取10 m/s2。
(1)求B1变化率的大小,并确定B1的变化趋势;
(2)金属杆下滑x=0.6 m的过程中,金属杆上产生的焦耳热。
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【题目】如图所示,一小球从斜面顶端沿水平方向飞出,后又落回到斜面上。已知斜面的倾角为θ,小球初速度大小为v0,不计空气阻力,重力加速度为g,下列说法正确的是
A.小球从飞出到落回到斜面上的时间为
B.小球落回到斜面上时的速度大小为
C.减小小球的初速度,则小球落回到斜面上时速度方向与斜面的夹角也减小
D.若小球以2v0水平飞出,且小球仍能落回到斜面上,则小球落回到斜面上的速度大小是原来落回到斜面上速度大小的2倍
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