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8.下列说法中正确的是(  )
A.布朗运动是指在显微镜下观察到的液体分子的无规则运动
B.叶面上的小露珠成球形是液体表面张力的作用
C.不具有规则几何体的物体也可能是晶体
D.氢气和氦气的温度相同时,它们分子的平均速度相同
E.在车胎突然爆裂后的瞬间,车胎内的气体内能减少

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7.如图所示,竖直平面内有无限长、不计电阻的两组平行光滑金属导轨,宽度均为L=0.5m,上方连接一个阻值R=1Ω的定值电阻,虚线下方的区域内存在磁感应强度大小B=2T、方向垂直纸面向里的匀强磁场,完全相同的两根金属杆1和2靠在导轨上,金属杆与导轨等宽且与导轨接触良好,质量均为m=0.1kg,电阻均为r=0.5Ω.将金属杆1固定在磁场中某处,金属杆2从磁场边界上方h0=0.8m处由静止释放,进入磁场后再下落h=0.5m后做匀速运动,取重力加速度g=10m/s2
(1)求金属杆2在磁场中匀速下落是的速度;
(2)若在金属杆2进入磁场的同时释放金属杆1,求刚释放时所加杆1的加速度;
(3)本题中,在金属杆1固定的情况下,求金属杆2在进入磁场后下落0.5m的过程中,R上产生的电热Q.

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6.如图甲所示,一小型发电机内的矩形小球在匀速磁场中以恒定的角速度ω绕垂直于磁场方向的轨道轴转动,小球匝数n=100,穿过每匝小球的磁通量φ随时间按正弦规律变化,如图乙所示,发电机内阻r=5Ω,外电路电阻R=95Ω,已知感应电动势的最大值Em=nωΦm,其中Φm为穿过每匝线圈磁通量的最大值.
(1)求发电机所产生的交变电流的角速度ω;
(2)写出该发电机所产生的电压的瞬时值表达式;
(3)求串联在外电路中的交流电流表(内阻不计)的示数.

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5.线圈在磁场中匀速转动产生的交流电动势e=10sin20πt(V),则下列说法正确的是(  )
A.t=0是,线圈平面位于中性面
B.t=0时,穿过线圈的磁通量最大
C.t=0时,线圈的边切割磁感线的有效速度最大
D.t=0.4s时,线圈产生的电动势达到峰值10V

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4.在生成实际中,有些高压直流电路含有自感系数很大的线圈,当电路中的开关S由闭合到断开时,线圈会产生很高的自感电动势,使开关S处产生电源,危及操作人员的人身安全,为了避免电弧的产生,可在线圈(含有电器)处并联一个元件,下列方案最合理的是(  )
A.B.C.D.

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3.两个完全相同的电热器,分别通有如图甲、乙所示的交变电流(其中图乙的曲线满足正弦规律),则它们的功率之比为(  )
A.4:1B.1:$\sqrt{2}$C.2:1D.$\sqrt{2}$:1

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2.如图所示,闭合的金属化环境于磁感应强度随时间均匀变化的磁场中,且金属环所在平面与磁场方向垂直,则(  )
A.环中产生的感应电动势能保持不变
B.环中产生的感应电流均匀变化
C.环中产生的感应电动势能均匀变化
D.环上某一小段导体所受的安培力保持不变

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1.如图所示,一对光滑的平行金属导轨固定在同一水平面内,导轨间距为L,左端接有阻值为R的电阻,一质量为m、电阻为r的金属棒MN垂直放置在导轨上,整个装置置于竖直向上的匀强磁场中.当棒以速度v匀速运动时,加在棒上的水平拉力大小为F1;若改变水平拉力的大小,让棒以初速度v做匀加速直线运动,当棒匀加速运动的位移为x时,速度达到3v.己知导轨足够长且电阻不计,棒在运动过程中始终与导轨垂直且两端与导轨保待良好接触.
(1)求磁场的磁感应强度大小;
(2)在金属棒的速度由v变为3v的匀加速运动过程中,拉力对金属棒做的功为WF,求这一过程回路产生的电热为多少?
(3)通过计算写出金属棒匀加速直线运动时所需外力F随时间t变化的函数关系式.

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20.如图甲为一理想变压器,ab为副线圈,ce为副线圈引出的一个接头.原线圈输入正弦式交变电压的u-t图象如图乙所示.若只在cd间接上标有“24V 36W”的灯泡A,A能正常发光;若只在de间接上一只标有“12V,36W”的灯泡B,B也能正常发光.

(1)请写出原线圈输入电压的瞬时值u的表达式;
(2)求变压器原、副线圈的匝数比$\frac{{n}_{ab}}{{n}_{ce}}$;
(3)若将两只灯泡串联后接入ce间,原线圈中通过的电流为多大?(结果保留两位有效数字)

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19.甲、乙两汽车正沿同一平直马路同向匀速行驶,甲车在前,乙车在后,它们行驶的速度均为10m/s.当两车快要到十字路口时,甲车司机看到红灯亮时,立即紧急刹车,甲 车司机的反应时间为0.6s;乙车司机为了避免与甲车相撞也紧急刹车,乙车司机的反应时间为0.5s,结果甲车正好在距其16米的停止线处停下没有闯红灯.求:(不考虑汽车的长度)
(1)甲车刹车时的加速度大小;
(2)若乙车在紧急刹车时的加速度大小为2m/s2,且紧急刹车后刚好没与甲车相撞,则甲、乙两车原来的距离为多大?

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同步练习册答案