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【题目】矩形线圈的匝数为50匝,在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动时,穿过线圈的磁通量随时间的变化规律如图所示。下列结论正确的是( )

A. t0.1 st0.3 s时,电动势最大

B. t0.2 st0.4 s时,电流改变方向

C. 电动势的最大值是314V

D. t0.4 s时,磁通量变化率最大,其值为3.14 Wb/s

【答案】D

【解析】时,磁通量最大,线圈位于中性面位置,感应电动势为零,A错误;在时,磁通量为零,线圈垂直于中性面,感应电动势最大,没有改变方向,故电流没有改变方向,B错误;根据Φ-t图象, ,故电动势的最大值: C错误;在t=0.4 s时,磁通量为零,线圈垂直于中性面,感应电动势最大,故磁通量变化率最大,根据可得最大值为D正确

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,质量为mA=2Kg的物块A和质量为mB=4Kg的物块B紧挨着放置在粗糙的水平地面上,物块A的左侧连接一劲度系数为k=100N/m的轻质弹簧,弹簧另一端固定在竖直墙壁上。开始时两物块压缩弹簧并恰好处于静止状态,现使物块B在水平拉力F作用下向右做加速度为α=2m/s2,已知两物块与地面间的动摩擦因数均为μ=0.5,下列说法正确的是()

A. 因为物块B做匀加速直线运动,所以拉力F是恒力

B. 拉力F的最大值为Fmax=38N

C. 物块B与物块A分离时弹簧处于伸长状态,其伸长量为x=6cm

D. 物块B与物块A分离时弹簧处于压缩状态,其压缩量为x=14cm

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【题目】探究加速度与力、质量的关系的实验中,采用如图所示的实验装置,小车及车中砝码的质量用M表示,盘及盘中砝码的质量用m表示,小车的加速度可由小车后面拉动的纸带经打点计时器打出的点计算得到.

1Mm的大小关系满足   时,才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘及盘中砝码的总重力.

2一组同学在探究加速度与质量的关系时,保持盘及盘中砝码的质量一定,改变小车及车中砝码的质量,测出相应的加速度,采用图象法处理数据.为了比较容易地得出加速度a与质量M的关系,应作出a   图象

3甲同学在探究加速度与力的关系时,根据测量数据作出的aF图线,如图所示.则实验存在的问题是 

4乙、丙两同学用同一装置探究加速度与力的关系时,画出了各自得到的aF图线,如图所示.则是两同学做实验时   取值不同造成的.

5随着F的增大,aF图线最后会略微向    弯曲(填上或下).

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【题目】甲、乙两同学通过下面的实验测量人的反应时间。实验步骤如下:

(1)甲用两个手指轻轻捏住量程为L的木尺上端,让木尺自然下垂。乙把手放在尺的下端(位置恰好处于L刻度处,但未碰到尺),准备用手指夹住下落的尺。学科@

(2)甲在不通知乙的情况下,突然松手,尺子下落;乙看到尺子下落后快速用手指夹住尺子。若夹住尺子的位置刻度为L1,重力加速度大小为g,则乙的反应时间为________(用LL1g表示)。

(3)已知当地的重力加速度大小为g=9.80 m/s2L=30.0 cm,L1=10.4 cm,乙的反应时间为__________s。(结果保留2位有效数字)

(4)写出一条提高测量结果准确程度的建议:___________

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【题目】如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上,放置一段通有电流强度I,长度L,质量m的导体棒a(电流方向向里)。求:

1)若空间中有竖直向上的匀强磁场,求磁场强度的大小;

2)若磁场方向任意,要使导体棒a静止在斜面上且对斜面无压力,所加匀强磁场磁感应强度的大小和方向。

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【题目】如图所示,实线表示某电场的电场线(方向未标出),虚线是一带负电的粒子只在电场力作用下的运动轨迹,设M点和N点的电势分别为,粒子在MN时加速度大小分别为,速度大小分别为,电势能分别为下列判断正确的是

A. B.

C. D.

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【题目】(1)按照玻尔原子理论,氢原子中的电子离原子核越远,氢原子的能量___________(选填越大越小”).有一群处于基态的氢原子被波长为λ0的单色光照射以后,还检测到波长不同于λ0的另外两种光,其中波长较长的一种波长为λ1,另一种波长是___________(用λ0、λ1表示)。已知氢原子的基态能量为-13.6eV,该光光子能量是_______eV

(2)有些核反应过程是吸收能量的。例如,在X+14N→17O+1H中,核反应吸收的能量Q=[(m0+mH)-(mx+mN)]c2.在该核反应方程中,X表示_________(粒子)?X粒子以动能Ek轰击静止的147N核,若Ek=Q,则该核反应_________(填不能)发生?请简要说明理由_________

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【题目】真空管道超高速列车的动力系统是一种将电能直接转换成平动动能的装置。图1是某种动力系统的简化模型,图中粗实线表示固定在水平面上间距为l的两条平行光滑金属导轨,电阻忽略不计,abcd是两根与导轨垂直,长度均为l,电阻均为R的金属棒,通过绝缘材料固定在列车底部,并与导轨良好接触,其间距也为l,列车的总质量为m。列车启动前,abcd处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下,如图1所示,为使列车启动,需在MN间连接电动势为E的直流电源,电源内阻及导线电阻忽略不计,列车启动后电源自动关闭。

1)要使列车向右运行,启动时图1MN哪个接电源正极,并简要说明理由;

2)求刚接通电源时列车加速度a的大小;

3)列车减速时,需在前方设置如图2所示的一系列磁感应强度为B的匀强磁场区域,磁场宽度和相邻磁场间距均大于l。若某时刻列车的速度为,此时abcd均在无磁场区域,试讨论:要使列车停下来,前方至少需要多少块这样的有界磁场?

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【题目】一质点沿直线Ox方向做减速直线运动,它离开O点的距离x随时间变化的关系为x=6t-2t3(m),它的速度v随时间t变化的关系为v=6-6t2(m/s),则该质点在t=2 s时的瞬时速度和t=0t=2 s间的平均速度、平均速率分别为(  )

A. -18 m/s、-2 m/s、6 m/s

B. -18 m/s、-2 m/s、2 m/s

C. -2 m/s、-2 m/s、-18 m/s

D. -18 m/s、6 m/s、6 m/s

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