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【题目】如图所示是一种延时开关。当S1闭合时,电磁铁F将衔铁D吸下,将C线路接通.S1断开时,由于电磁感应作用,D将延迟一段时间才被释放,则【 】

A. 由于A线圈的电磁感应作用,才产生延时释放D的作用

B. 由于B线圈的电磁感应作用,才产生延时释放D的作用

C. 如果断开B线圈的电键S2,无延时作用

D. 如果断开B线圈的电键S2,延时将变长

【答案】BC

【解析】S1闭合时,线圈A有电流通过,使F产生磁场使得DF吸下。显然当S1断开时,线圈A中的电流消失,此时磁感应强度减小,AB线圈中穿过的磁通量均发生变化。由于A线圈已经断开,在其中不产生感应电流,对磁场强度的减小没有抑制作用;而B线圈中产生感应电流,该电流产生的磁场抑制F中原磁场的减弱,这即是延迟效应产生的原因。当然,如果S2断开的话,线圈B也不产生感生电流,不会对F中磁场的减弱产生阻碍作用。选项BC正确。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,皮带传动装置的右轮半径为 是它边缘上的一点;左侧是一套轮轴,大轮的半径为,小轮的半径为 点在小轮上,到小轮中心的距离为 点和点分别位于小轮和大轮的边缘上;若在转动过程中皮带不打滑,则(

A. 点和点周期相等

B. 点和点角速度相等

C. 点和点线速度大小相等

D. 点和点的向心加速度大小相等

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【题目】如图所示,在竖直墙壁的A点处有一根水平轻杆a,杆的左端有一个轻滑轮O.一根细线上端固定在该天花板的B点处,细线跨过滑轮O,下端系一个重为G的物体,开始时BO段细线与天花板的夹角为θ=30°.系统保持静止,当轻杆a缓慢向下移动的过程中,不计一切摩擦,下列说法中正确的是( )

A. 细线BO对天花板的拉力没有变化

B. a杆对滑轮的作用力逐渐减小

C. a杆对滑轮的作用力的方向沿杆水平向右

D. 墙壁对a杆的作用力不变

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【题目】如图所示是一种延时开关。当S1闭合时,电磁铁F将衔铁D吸下,将C线路接通.S1断开时,由于电磁感应作用,D将延迟一段时间才被释放,则【 】

A. 由于A线圈的电磁感应作用,才产生延时释放D的作用

B. 由于B线圈的电磁感应作用,才产生延时释放D的作用

C. 如果断开B线圈的电键S2,无延时作用

D. 如果断开B线圈的电键S2,延时将变长

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【题目】(14分)如图所示,一个质量为M长为L的圆管竖直放置,顶端塞有一个质量为m的弹性小球,M=5m,球和管间的滑动摩擦力和最大静摩擦力大小均为5mg.管从下端离地面距离为H处自由落下,运动过程中,管始终保持竖直,每次落地后向上弹起的速度与落地时速度大小相等,不计空气阻力,重力加速度为g.求:

(1)管第一次落地弹起时管和球的加速度;

(2)管第一次落地弹起后,若球没有从管中滑出,则球与管达到相同速度时,管的下端距地面的高度;

(3)管第二次弹起后球不致滑落,L应满足什么条件.

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【题目】如图所示,一质量M=6kg的木板静止于光滑水平面上,其上表面粗糙,质量m=3kg的物块A停在B的左端。质量=0.5kg的小球用长L=0.8m的轻绳悬挂在固定点O上,将轻绳拉直至水平位置后,由静止释放小球,小球在最低点与A发生碰撞后反弹,反弹所能达到的最大高度为h=0.2m,物块与小球可视为质点, ,不计空气阻力,求:

(1)小球刚到最低点的速度大小;

(2)在最低点碰撞结束时A的速度;

(3)若 木板B足够长,A最终没有滑离B,求A在B上滑动的过程中系统损失的机械能。

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【题目】从某高度自由下落一个质量为M的物体,当物体下落h时,突然炸裂成两块,已知质量为m的一块碎片恰能沿竖直方向回到开始下落的位置,求:

(1)刚炸裂时另一块碎片的速度;

(2)爆炸过程中有多少化学能转化为弹片的动能?

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【题目】如图所示,图中KLM为静电场中的三个相距较近的等势面。一带电粒子射入此静电场中后,沿abcde轨迹运动。已知,且粒子在ab段做减速运动。下列判断中正确的是(

A. 粒子带负电

B. 粒子在a点的加速度大于在b点的加速度

C. 粒子在a点的电势能大于在d点的电势能

D. 粒子在a点与e点的速度大小相等

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【题目】如图所示为简易交流发电机的模型,边长为0.1m的正方形线圈abcd在水平匀强磁场中绕垂直于磁感线的轴OO′匀速旋转,匝数为100(图中只画了一匝线圈),线圈的总电阻为,转速为5r/s,磁感应强度为0.1T,外电路电阻R=9Ω.求:

1)从图示位置开始计时,写出感应电动势瞬时值表达式;

2)外电路电阻R两端电压的有效值.

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