【题目】如下图甲所示,一个由导体做成的直角三角形线圈以恒定速为V,从无场区进入匀强磁场区,然后出来,取逆时针方向为电流正方向,那么下图中所示的哪一个图象能正确表示该回路中电流随时间的变化关系
A. B.
C. D.
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【题目】如图所示,矩形线框abcd位于通电直导线附近,且开始时与导线在同一平面,线框的两个边与导线平行。欲使线框中产生感应电流,下面做法可行的是 ( )
A. 线框向上平动
B. 线框向右平动
C. ad边与导线重合,绕导线转过一个小角度
D. 以ab边为轴转过一个小角度
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【题目】在研究下列问题时,可以把汽车看做质点的是( )
A. 研究汽车通过一座桥所用的时间
B. 匀速行驶着的汽车的车轮
C. 研究汽车上坡时有无翻倒的危险
D. 计算汽车从北京开往大连的时间
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【题目】如图所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ水平放置,导轨间距为L,一个磁感应强度B的匀强磁场垂直穿过导轨平面向下,导轨的上端M与P间接有电容为C的电容器,金属棒开始静止。对金属棒施加一个水平向右、大小为F的恒力作用,不计一切摩擦,一切电阻都不计,则经过时间t的过程中 ( )
A. 金属棒可能做变加速运动
B. 金属棒中的电流恒定
C. 电容器所带电荷量
D. 电容器储存的电场能为
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【题目】中国“北斗三号”全球组网卫星计划将在2017年7月左右进行首次发射。“北斗三号”采用星载氢原子钟,其精度将比“北斗二号”的星载铷原子钟提高一个数量级。如图所示为氢原子的部分能级图,以下判断正确的是 ( )
A. 处于n=3能级的氢原子可以吸收任意频率的光子
B. 欲使处于基态的氢原子被激发,可用12.09eV的光子照射
C. 当氢原子从n=5的状态跃迁到n=3的状态时,要吸收光子
D. 用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射金属铂(逸出功为6.34eV)时不能发生光电效应
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【题目】如图所示,在光滑水平面上,质量为m的小球A和质量为m的小球B通过轻弹簧相连并处于静止状态,弹簧处于自然伸长状态;质量为m的小球C以初速度v0沿AB连线向右匀速运动,并与小球A发生弹性碰撞。在小球B的右侧某位置固定一块弹性挡板(图中未画出),当小球B与挡板发生正碰后立刻将挡板撤走。不计所有碰撞过程中的机械能损失,弹簧始终处于弹性限度内,小球B与挡板的碰撞时间极短,碰后小球B的速度大小不变,但方向相反。则B与挡板碰后弹簧弹性势能的最大值Em可能是( )
A. B.
C. D.
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【题目】有一个小灯泡上标有“4.0V 0.7A”的字样,现要求测定小灯泡在不同电压下的功率P,并作出功率P与其两端电压的平方U2的关系图.可供选择器材如下:
A.小灯泡L,规格“4.0V 0.7A”
B.电流表A1(0~3A,内阻约0.1Ω)
C.电流表A2(0~0.6A,内阻r2 =0.2Ω)
D.电压表V1(0~3V,内阻9kΩ)
E.电压表V2(0~15V,内阻约为30kΩ)
F.标准电阻R1=1Ω
G.标准电阻R2=3kΩ
H.滑动变阻器R(0~10Ω)
I.学生电源(E=6V,内阻不计)
J.开关S及导线若干
(1)甲同学设计了如图甲所示电路来测量,当电压表读数为2.40V时,电流表示数如图乙所示为____A,此时L的电阻为____Ω
(2)学习小组同学经讨论认为要想更准确地描绘出L完整的P—U2曲线,需要重新设计电路.请你在甲同学的基础上利用所供器材,在图丙所示的虚线框内补画出实验电路图,并在图上标明所选器材代号;若伏特表读数为2.70V,安培表读数为0.50A,则灯L消耗的功率P=____W
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【题目】(18分)在竖直平面内建立一平面直角坐标系xoy,x轴沿水平方向,如图甲所示。第一象限内有竖直向上的匀强电场,第二象限内有一水平向右的匀强电场。某种发射装置(未画出)竖直向上发射出一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子(可视为质点),该粒子以v0的初速度从x轴上的A点进入第二象限,并从y轴上的C点沿水平方向进入第一象限后能够沿水平方向运动到D点。已知OA、OC距离相等,CD的距离为OC,E点在D点正下方,位于x轴上,重力加速度为g。则:
(1)求粒子在C点的速度大小以及OC之间的距离;
(2)若第一象限同时存在按如图乙所示规律变化的磁场,磁场方向垂直纸面,(以垂直纸面向外的磁场方向为正方向,图中B0,T0均为未知量),并且在时刻粒子由C点进入第一象限,且恰好也能通过同一水平线上的D点,速度方向仍然水平。若粒子在第一象限中运动的周期与磁场变化周期相同,求交变磁场变化的周期;
(3)若第一象限仍同时存在按如图乙所示规律变化的磁场(以垂直纸面向外的磁场方向为正方向,图中B0,T0均为未知量),调整图乙中磁场变化的周期,让粒子在t=0时刻由C点进入第一象限,且恰能通过E点,求交变磁场的磁感应强度B0应满足的条件。
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【题目】如图所示,光滑水平直导轨上有三个质量均为m的物块A、B、C,物块B、C静止,物块B的左侧固定一轻弹簧(弹簧左侧的挡板质量不计);让物块A以速度v0朝B运动,压缩弹簧;当A、B速度相等时,B与C恰好相碰并粘接在一起,然后继续运动.假设B和C碰撞过程时间极短.那么从A开始压缩弹簧直至与弹簧分离的过程中,求.
(1)A、B第一次速度相同时的速度大小;
(2)A、B第二次速度相同时的速度大小;
(3)弹簧被压缩到最短时的弹性势能大小
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