【题目】如图所示是著名物理学家费曼设计的一个实验,在一块绝缘板中部安装一个线圈,并接有电源,板的四周有许多带负电的小球。整个装置悬挂起来,当接通电键瞬间,整个圆盘将(自上而下看) 【 】
A. 顺时针转动一下
B. 逆时针转动一下
C. 顺时针不断转动
D. 逆时针不断转动
【答案】A
【解析】试题分析:在线圈接通电源的瞬间,线圈中的电流是增大的,产生的磁场是逐渐增强的,逐渐增强的磁场会产生电场(麦克斯韦电磁理论).在小球所在圆周处相当于有一个环形电场,小球因带电而受到电场力作用从而会让圆板转动.
线圈接通电源瞬间,则变化的磁场产生变化的电场,从而导致带电小球受到电场力,使其转动.接通电源瞬间圆板受到电场力作用而转动,由于金属小球带负电,再根据电磁场理论可知,产生逆时针方向的电场,负电荷受到的电场力与电场方向相反,则有顺时针电场力;当开关闭合后,电流产生磁场不变,则磁场周围不会出现电场,因此圆盘不在受到电场力,将图中运动.所以圆盘顺时针转动一下,A正确.
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【题目】某人用手将物体由静止竖直向上提起,物体运动的加速度大小为(取),则下列说法正确的是( )
A. 手对物体做功
B. 合外力对物体做功
C. 人对物体做功的平均功率为
D. 物体机械能增加
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【题目】高频焊接原理示意图,如图所示,线圈通以高频交流电,金属工件的焊缝中就产生大量焦耳热,将焊缝熔化焊接,要使焊接处产生的热量较大可采用( )
A. 增大交变电流的电压
B. 增大交变电流的频率
C. 增大焊接缝的接触电阻
D. 减小焊接缝的接触电阻
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【题目】如图所示,斜面体放置在粗糙水平地面上,上方的物块获得一沿斜面向下的初速度沿粗糙的斜面减速下滑,斜面体始终保持静止,在此过程中
A. 斜面体对物块的作用力斜向左上方
B. 斜面体与物块之间的动摩擦因数小于斜面与地面夹角的正切值
C. 地面对斜面体的摩擦力水平向右
D. 地面对斜面体的支持力小于物块与斜面体的重力之和
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【题目】高跷运动是一项新型运动,图甲为弹簧高跷.当人抓住扶手用力蹬踏板压缩弹簧后.人就向上弹起,进而带动高跷跳跃,如图乙.则下列说法正确的( )
A. 人向上弹起过程中,先处于超重状态,后处于失重状态
B. 人向上弹起过程中,踏板对人的作用力大于人对踏板的作用力
C. 弹簧压缩到最低点时,高跷对人的作用力大于人的重力
D. 弹簧压缩到最低点时,高跷对地的压力等于人和高跷的总重力
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【题目】在“探究加速度与力、质量的关系”实验中,某同学使用了如图1所示的实验装置,已知打点计时器的打点频率为50Hz.
(1)下列说法正确的是_______
A.先释放小车,再接通电源
B.打点计时器接直流电源输出端
C.牵引小车的细绳与长木板保持平行
D.在增加小车质量的同时,增大木板的倾角
(2)该同学得到一条纸带,在纸带上取O、A、B、C、D、E六个点,每两点间还有4个点未画出.如图2所示,各点到O点的距离分别为OA=1.31cm、OB=4.24cm、OC=8.79cm、OD=14.86cm、OE=22.75cm,则打D点时小车的速度为________m/s;小车的加速度为________m/s2.(保留三位有效数字)
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【题目】如图所示,匀强磁场的磁感应强度为B,方向竖直向上,在磁场中有一个总电阻为R、每边长为L的正方形金属框abcd,其中ab、cd边质量均为m,其他两边质量不计,cd边装有固定的水平轴。现将金属框从水平面位置无初速释放,若不计一切摩擦,金属框经时间t刚好到达竖直面位置a′b′cd。
(1)在图上标出ab边到达最低位置时感应电流的方向;a/→b/
(2)求在时间t内流过金属框的电荷量;BL2/R
(3)若在时间t内金属框产生的焦耳热为Q,求ab边在最低位置时受的磁场力多大?
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【题目】某同学设计了一个探究加速度a与物体所受合力F及质量m关系的实验,图(a)为实验装置简图。(交流电的频率为50Hz)
(1)本实验应用的实验方法是_______________法.
A.理想模型法 B.比值定义法 C.控制变量法 D.等效替代法
(2)图(b)为某次实验得到的纸带,已知纸带上相邻两点的时间间隔为0.02s,故相邻计数点间的时间为0.04秒,根据纸带可求出小车的加速度大小为______m/s2。(小数点后保留二位数字)
(3)保持小车质量不变,改变砂和砂桶质量,该同学根据实验数据作出了加速度a随合力F的变化图线如图(c)所示。该图线不通过原点,其主要原因是_______________________
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【题目】如图所示,匀强磁场B=0.50T,矩形线圈匝数N=50,边长Lbc=0.20m,Lad=0.20m,以n=1800r/min的转速匀速转动,在线圈平面通过中性面时开始计时.试求:
(1)交变电动势的表达式;
(2)若线圈总电阻为2Ω,线圈外接电阻R为8Ω,当线圈转过时,通过导线截面的电量;
(3)保留上一问数据,求1s内电阻R上产生的焦耳热.
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