【题目】关于感应电动势的大小,下列说法正确的是( )
A. 穿过闭合回路的磁通量最大时,其感应电动势一定最大
B. 穿过闭合回路的磁通量为零时,其感应电动势一定为零
C. 穿过闭合回路的磁通量由不为零变为零时,其感应电动势一定为零
D. 穿过闭合回路的磁通量由不为零变为零时,其感应电动势一定不为零
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【题目】如图,容积均为V的汽缸A、B下端有细管(容积可忽略)连通,阀门K2位于细管的中部,A、B的顶部各有一阀门K1、K3;B中有一可自由滑动的活塞(质量、体积均可忽略)。初始时,三个阀门均打开,活塞在B的底部;关闭K2、K3,通过K1给汽缸充气,使A中气体的压强达到大气压p0的3倍后关闭K1。已知室温为27 ℃,汽缸导热。
(i)打开K2,求稳定时活塞上方气体的体积和压强;
(ii)接着打开K3,求稳定时活塞的位置;
(iii)再缓慢加热汽缸内气体使其温度升高20 ℃,求此时活塞下方气体的压强。
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【题目】在曲线运动中,如果速率保持不变,那么运动物体的加速度 ( )
A. 加速度的方向就是曲线这一点的的切线方向
B. 加速度大小不变,方向与物体运动方向一致
C. 加速度大小不变,某点的加速度方向与曲线该点的切线方向一致
D. 加速度大小和方向由物体在该点所受合外力决定,方向与曲线这一点的的切线方向垂直
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【题目】如图所示,一个质量为m的物体(可视为质点),由斜面底端的A点以某—初速度冲上倾角为30°的固定斜面做匀减速直线运动,减速的加速度大小为g,物体沿斜面上升的最大高度为h,在此过程中
A. 物体克服摩擦力做功mgh
B. 物体的动能损失了mgh
C. 物体的重力势能增加了mgh
D. 系统机械能损失了mgh
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【题目】如图所示,质量相等的A、B两物体在同一水平线上。当水平抛出A物体的同时,B物体开始自由下落(空气阻力不计)。曲线AC为A物体的运动轨迹,直线BD为B物体的运动轨迹,两轨迹相交于O点。则两物体
A. 经O点时速率相等
B. 从运动开始至经过O点过程中A的速度变化量最大
C. 从运动开始至经过O点过程中A、B重力的平均功率一定不相等
D. 在O点时重力的功率一定相等
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【题目】在“验证机械能守恒定律”的一次实验中。质量m=1kg的重物自由下落,在纸带上打出一系 列的点,如下图所示(相邻计时点时间间隔为0.02s),请回答下面问题:(结果保留2位有效数字)
(1)打点计时器打下计数点B时,物体的速度VB= ________m/s
(2)从运动起点P到打下计数点B的过程中物体的重力势能减少量△EP=_______J,此过程中物体动能的增加量△EK= _______J(g取9.8m/s )
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【题目】一束初速度不计的电子在经U的加速电压加速后,在距两极板等距处垂直进入平行板间的匀强电场,如图所示。若板间距离d,板长l,偏转电极边缘到荧光屏的距离为L,偏转电场只存在于两个偏转电极之间。已知电子质量为m,电荷量为e,求:
(1)电子离开加速电场是的速度大小;
(2)电子经过偏转电场的时间;
(3)要使电子能从平行板间飞出,两个极板上最多能加多大电压?
(4)电子最远能够打到离荧光屏上中心O点多远处?
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【题目】一个质量为m1的人造地球卫星在高空做匀速网周运动,轨道半径为r,某时刻和一个相向而来的质量为m2的太空碎片发生正碰,碰后二者结合成一个整体。速度大小变为卫星原来速度的,运动方向与原卫星的速度方向相同,并开始沿椭圆轨道运动,轨道的远地点为碰撞时的点。若碰后卫星的内部装置仍能有效运转,当卫星与碎片的整体,再次通过远地点时,通过极短时间的遥控喷气,可使整体仍在卫星碰前的轨道上做圆周运动,绕行方向与碰前相同。已知地球的半径为R,地球表面的重力加度大小为g,则下列说法正确的是
A. 卫星与碎片碰撞前的角速度大小为
B. 卫星与碎片碰撞前的加速度大小为
C. 卫星与碎片碰撞前碎片的速度大小为
D. 喷气装置对卫星和碎片整体所做的功为
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