【题目】如图所示,线圈面积为0.1m2,共10匝,线圈总电阻为1Ω,与外电阻R=9Ω相连,线圈在B=T的匀强磁场中绕OO′轴以转速n=1200r/min匀速转动.从线圈处于中性面开始计时,求:
(1)电动势的瞬时值表达式;
(2)两电表的示数;
(3)线圈转过时电动势的瞬时值;
(4)线圈转过的过程中,通过电阻的电荷量.
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【题目】下列说法中,正确的是( )
A. 物体不带电荷是因为该物体中没有正、负电荷
B. 物体中有大量的正、负电荷,当它失去部分负电荷后,就会显正电性
C. 橡胶棒与毛皮摩擦过程中,创造出了负电荷
D. 正、负电子对可以同时湮没,转化为光子,但是电荷守恒定律仍成立
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【题目】下列说法中符合物理史实的是( )
A. 开普勒发现了万有引力定律
B. 伽利略发现了行星的运动规律
C. 牛顿首次在实验室里较准确地测出了万有引力常量
D. 牛顿将行星与太阳、地球与月球、地球与地面物体之间的引力规律推广到宇宙中的一切物体,得出了万有引力定律
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【题目】如图所示,一工件置于水平地面上,其AB段为一半径R=1.0m的光滑四分之一圆弧轨道,BC段为一长度L=0.5m的粗糙水平轨道,二者相切于B点,整个轨道位于同一竖直平面内,P点为圆弧轨道上的一个确定点。一可视为质点的物块,其质量m=0.2kg,与BC间的动摩擦因数μ=0.4.工件质量M=0.8kg,与地面间的摩擦不计。()
(1)若工件固定,将物块由P点无初速度释放,滑至C点时恰好静止,求p、C两点间的高度差;
(2)若将一水平恒力F作用与工件,使物块仍在P点与工件保持相对静止,一起向左做匀加速直线运动。
①求F的大小。
②当速度v=5m/s时,使工件立刻停止运动(即不考虑减速的时间和位移),物块飞离圆弧轨道落至BC段,求物块的落点与B点间的距离。
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【题目】如图所示,一个边长L=1m,电阻R=4Ω的正方形导体线框abcd,从高h=0.8m的高处由静止自由下落,下落时线框平面始终在竖直平面内,且保持与水平磁场方向垂直,当线框下边bc刚一进入下方的有界匀强磁场时,恰好做匀速运动,磁场的磁感应强度大小B=1T(g=10m/s2),求
(1)线框做匀速运动的速度大小
(2)线框的质量m大小.
(3)如果线圈的下边bc通过磁场所经历的时间为t=0.35s,求bc边刚从磁场下边穿出时线框的加速度大小.
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【题目】平抛运动可以分解为水平和竖直方向的两个直线运动,在同一坐标系中作出这两个分运动的v-t图线,如图所示.若平抛运动的时间大于2t1,下列说法中正确的是
A.图线1表示竖直分运动的v-t图线
B.t1时刻的速度方向与初速度方向夹角为30°
C.t1时间内的竖直位移与水平位移之比为1∶2
D.2t1时刻的速度方向与初速度方向夹角为60°
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【题目】小孩站在岸边向湖面抛石子,三次的轨迹如图所示,最高点在同一水平线上,忽略空气阻力的影响,下列说法正确的是
A. 沿轨迹3运动的石子落水时速度最小
B. 沿轨迹3运动的石子在空中运动时间最长
C. 沿轨迹1运动的石子加速度最大
D. 三个石子在最高点时速度相等
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【题目】如图所示,质量m=50kg的跳水运动员从距水面高h=10m的跳台上以v0=5m/s的速度斜向上起跳,最终落入水中。若忽略运动员的身高。取g=10m/s2,求:
(1)运动员在跳台上时具有的重力势能(以水面为参考平面);
(2)运动员起跳时的动能;
(3)运动员入水时的速度大小。
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【题目】如图所示为研究决定平行板电容器电容大小因素的实验装置.两块相互靠近的等大正对的平行金属板M、N组成电容器,板N固定在绝缘座上并与静电计中心杆相接,板M和静电计的金属壳都接地,板M上装有绝缘手柄,可以执手柄控制板M的位置.在两板相距一定距离时,给电容器充电,静电计指针张开一定角度.在整个实验过程中,保持电容器所带电荷量不变,对此实验过程的描述正确的是( )
A. 只将板M从图示位置稍向左平移,静电计指针张角变大
B. 只将板M从图示位置沿垂直纸面向外的方向稍微平移,静电计指针张角变大
C. 只将板M从图示位置稍向上平移,静电计指针张角减小
D. 只在M、N之间插入云母板,静电计指针张角变大
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