【题目】如图所示为某手摇发电装置的原理简化图,可自由转动的水平金属杆CD上固定两个半径分别为r和的均匀金属圆盘G、N圆盘的圆心位于CD杆上。金属圆盘G处于水平向右与盘面垂直的匀强磁场中,磁感应强度的大小为B。圆盘N绕有绝缘细线,在恒力作用下,圆盘G、N和杆按图示方向匀速转动手摇发电装置通过电刷P和Q与两电阻、小型电动机M、平行板电容器构成如图所示的电路平行板电容器两板间距为d,上极板通过长度为0.75d的绝缘细线悬挂一带电量为-q的金属小球。开始时开关S与a连接,测得电动机M两端的电压为U,通过它的电流为I。已知两电阻的阻值分别为2R和R,金属圆盘G接入电路的电阻也为R,不计金属杆、导线、电刷电阻及接触电阻。忽略转动的摩擦阻力,求:
(1)金属圆盘匀速转动的角速度;
(2)恒力F的大小;
(3)当开关S与b连接,金属圆盘G仍以角速度匀速转动时,小球在两极板间做简谐运动且最大摆角为,小球摆动过程的最小电势能和振动周期。
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【题目】如图所示,宽为L的平行金属导轨由光滑的倾斜部分和足够长的粗糙水平部分平滑连接,右端接阻值为R的电阻c,矩形区域MNPQ内有竖直向上、大小为B的匀强磁场。在倾斜部分同一高度h处放置两根细金属棒a和b,由静止先后释放,a离开磁场时b恰好进入磁场,a在水平导轨上运动的总距离为s。a、b质量均为m,电阻均为R,与水平导轨间的动摩擦因数均为μ,与导轨始终垂直且接触良好。导轨电阻不计,重力加速度为g。则整个运动过程中
A. a棒中的电流方向会发生改变B. a棒两端的最大电压为
C. 电阻c消耗的电功率一直减小D. 电阻c产生的焦耳热为
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【题目】由于锂离子电池的材料特性,在电池短路、过高或过低温度、过度充电或放电等情况下都有可能引起电池漏液、起火或爆炸。为安全起见,中国民航总局做出了如表相关规定。某款移动电池(锂离子电池)的参数如表格所示( )
容量 | 25000mAh |
重量 | 596g |
额定电压 | 3.7V |
转换率 | 85% |
充电时间 | 15.5h |
A.25000mAh中的mAh是能量的单位
B.这款移动电池充满电后所储存的总化学能为92500Wh
C.乘飞机出行时,这款移动电池可以直接随身携带
D.这款移动电池理论上能给3200mAh的手机最多充电7次
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【题目】如图所示,底座A上装有长0.5m的直立杆,总质量为0.2kg,杆上套有质量为0.05kg的小环B,它与杆有摩擦,当环从底座以4m/s的速度升起的时刚好能到达顶端,求:(g = 10m/s2)
(1)在环升起过程中,底座对水平面的压力为多大?
(2)小环从杆顶落回底座需多少时间?
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【题目】如图甲所示,小同学携带滑雪板和滑雪杖等装备在倾角=30°的雪坡上滑雪。他利用滑雪杖对雪面的短暂作用获得向前运动的推力F(视为恒力),作用时间为t1=0.8s,后撤去推力运动了t2=1.2s。然后他重复刚才的过程总共推了3次,其运动的v-t图像如图乙所示。已知小和装备的总质量m=60kg,下滑沿直线运动且下滑过程阻力恒定。求;
(1)小同学开始运动时的加速度a1;
(2)全过程的最大速度vmax;
(3)推力F和阻力f的大小。
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【题目】如图所示,是一定质量的气体从状态A经状态B、C到状态D的图象,已知气体在状态C时的体积是6L,则:
(1)问A到B、B到C、C到D分属于什么变化(等温变化、等压变化、等容变化);
(2)求状态D时的体积VD;
(3)求状态A时的气体体积VA。
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【题目】一个静止的镭核发生衰变放出一个粒子变为氡核,已知镭核226质量为226.0254 u,氡核222质量为222.0163u,放出粒子的质量为4.0026 u,1u相当于931.5 MeV的能量。(计算结果保留小数点后两位)
(1)写出核反应方程;
(2)求镭核衰变放出的能量;
(3)若衰变放出的能量均转变为氡核和放出粒子的动能,求放出粒子的动能。
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【题目】如图,矩形闭合导体线框在匀强磁场上方,由不同高度静止释放,用t1、t2分别表示线框ab边和cd边刚进入磁场的时刻。线框下落过程形状不变,ab边始终保持与磁场水平边界线OO′平行,线框平面与磁场方向垂直。设OO′下方磁场区域足够大,不计空气阻力影响,则下列图像不可能反映线框下落过程中速度v随时间t变化的规律( )
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【题目】如图所示,用粗细均匀的电阻丝绕制的矩形导线框abcd处于匀强磁场中,另一种材料的导体棒MN可与导线框保持良好的接触并做无摩擦滑动,导体棒MN在外力作用下从导线框左端开始做切割磁感线的匀速运动,一直滑到右端,在这个过程中导线框上消耗的电功率的变化情况可能为( )
A.逐渐增大B.先增大后减小C.先减小后增大D.先增大后减小,再增大,接着再减小
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