【题目】如图所示,一通电螺线管b放在闭合金属线圈a内,螺线管的中心线正好和线圈的一条直径MN重合.要使线圈a中产生感应电流,可采用的方法有( )
A. 将螺线管在线圈a所在平面内转动
B. 使螺线管上的电流发生变化
C. 使线圈以MN为轴转动
D. 使线圈以与MN垂直的一条直径为轴转动
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【题目】如图所示,AB是一倾角为、长度的绝缘光滑直轨道,BCD是半径为的绝缘圆弧轨道(BC段光滑,CD段粗糙),它们相切于B点,C为圆弧轨道的最低点,B、D点等高。整个空间存在着竖直向上的匀强电场,场强,质量m=0.2kg、带电量的滑块从斜面顶端由静止开始滑下,上滑到D点刚好停止。取重力加速度, , 。求:
(1)滑块从斜面最高点滑到斜面底端B点时的速度大小;
(2)滑块滑到圆弧轨道最低点C点时对轨道的压力;
(3)滑块在CD段克服摩擦力做的功。
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【题目】下列说法中正确的是
A. 伽利略的理想实验说明了物体的运动不需要力来维持
B. 牛顿第一定律说明力是物体运动的原因
C. 同一汽车,速度越快,越难刹车,说明物体速度越大,惯性越大
D. 已知月球上的重力加速度是地球上的 ,故一个物体从地球移到月球惯性减小为
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【题目】在真空环境内探测微粒在重力场中能量的简化装置如图所示,P是一个微粒源,能持续水平向右发射质量相同、初速度不同的微粒.高度为h的探测屏AB竖直放置,离P点的水平距离为L,上端A与P点的高度差也为h.
(1)若微粒打在探测屏AB的中点,求微粒在空中飞行的时间;
(2)求能被屏探测到的微粒的初速度范围;
(3)若打在探测屏A、B两点的微粒的动能相等,求L与h的关系.
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【题目】如图,在水平面上放置着两根相距的平行金属导轨,导轨的电阻不计,在导轨的左端有滑动变阻器R、电键S、电源与导轨相连,电源电动势,内阻,导体棒长,质量,其电阻不计,与导轨接触良好,整个装置处于方向竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度。现将滑动变阻器R调到,闭合电键S,导体棒刚好能处于平衡。(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,)求:
(1)导体棒MN所受的安培力的大小和方向;
(2)导体棒MN与导轨的动摩擦因数;
(3)若将滑动变阻器R调到,在刚闭合电键S时导体棒MN的加速度大小。
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【题目】我国月球探测活动的第一步“绕月”工程和第二步“落月”工程已按计划在2013年以前顺利完成。假设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g0,飞船沿距月球表面高度为3R的圆形轨道Ⅰ运动,到达轨道的A点时点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道的近月点B时再次点火进入月球近月轨道Ⅲ绕月球做圆周运动,下列判断正确的是
A.飞船在轨道Ⅰ上的运行速率
B.飞船在A点处点火变轨时,动能增大
C.飞船从A到B运行的过程中机械能增大
D.飞船在轨道Ⅲ绕月球运动一周所需的时间
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【题目】沿同一直线运动的物体A、B两物体,其相对同一参考系的位置x随时间t变化的图象如图所示,由图像可知
A. 前5s内A、B的平均速度相等
B. 两物体由同一位置开始运动,物体A 比B迟3s才开始运动
C. 在前5s内两物体的位移相同,5s末A、B相遇
D. 从3s末开始,两物体运动方向相同,且>
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【题目】如图甲为小型旋转电枢式交流发电机的原理图.其矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的固定轴OO′匀速转动,线圈的匝数n=100,电阻r=10 Ω,线圈的两端经集流环与电阻R连接,电阻R=90Ω,与R并联的交流电压表为理想电表.在t=0时刻,线圈平面与磁场方向平行,穿过每匝线圈的磁通量Φ随时间t按图乙所示正弦规律变化.求:
(1)交流发电机产生的电动势最大值;
(2)电路中电压表的示数;
(3)R上的热功率.
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【题目】在日光灯电路中接有启动器、镇流器和日光灯管,下列说法中正确的是( )
A. 日光灯点燃后,镇流器、启动器都不起作用
B. 镇流器在点燃灯管时产生瞬时高压,点燃后起降压限流作用
C. 日光灯点亮后,启动器不再起作用,可以将启动器去掉
D. 日光灯点亮后,使镇流器短路,日光灯仍能正常发光,并能降低对电能的消耗
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