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【题目】如图所示,纸面内有一矩形导体闭合线框abcd,置于垂直纸面向里的有界匀强磁场之外, 线框的ab边与磁场的边界MN重合.现用外力将线框拉入磁场中,经过时间△t=0.4s,线框恰好全部进入磁场,穿过线框的磁通量由变为.在线框进入磁场的过程中,
(1)线框中是否有感应电流产生?
(2)求穿过线框的磁通量变化量;
(3)求线框中产生的感应电动势E.
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【题目】把一小球从离地面h=5m处,以v0=10m/s的初速度水平抛出,不计空气阻力,(g=10m/s2).求:
(1)小球在空中飞行的时间;
(2)小球落地点离抛出点的水平距离;
(3)小球落地时的速度大小.
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【题目】如图甲所示,质量m=1kg的物块(可视为质点)以v0=10m/s的初速度从倾角θ=37°的固定粗糙长斜面上的P点沿斜面向上运动到最高点后,又沿原路返回,其速率随时间变化的图象如图乙所示.不计空气阻力,取sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,重力加速度g=10m/s2.下列说法正确的是( )
A.物块所受的重力与摩擦力之比为5∶2
B.在1~6s时间内物块所受重力的平均功率为50W
C.在t=6s时物块克服摩擦力做功的功率为20W
D.在0~1s时间内机械能的变化量与在1~6s时间内机械能的变化量大小之比为1∶5
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【题目】如图所示,质量为80kg的滑雪运动员,在倾角θ为30°的斜坡顶端,从静止开始匀加速下滑50m到达坡底,用时10s.若g取10m/s2,求:
(1)运动员下滑过程中的加速度大小;
(2)运动员到达坡底时的速度大小;
(3)运动员受到的阻力大小.
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【题目】已知,某卫星在赤道上空轨道半径为r1的圆形轨道上绕地运行的周期为T,卫星运动方向与地球自转方向相同,赤道上某城市的人每三天恰好五次看到卫星掠过其正上方.假设某时刻,该卫星如图在A点变轨进入椭圆轨道,近地点B到地心距离为r2.设卫星由A到B运动的时间为t,地球自转周期为T0,不计空气阻力.则( )
A.
B.
C. 卫星在图中椭圆轨道由A到B时,机械能增大
D. 卫星由图中圆轨道进入椭圆轨道过程中,机械能不变
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【题目】如图所示,足够长的传送带与水平面夹角为,以速度匀速转动.在传送带的上端轻轻放置一个质量为的小木块,小木块与传送带间的动摩擦因数,则图中能反映小木块运动的加速度、速度随时间变化的图像可能是( )
A.B.
C.D.
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【题目】在“研究力的合成与分解”的实验中:
(1)某同学在水平放置的木板上垫一张白纸,并使白纸固定,把橡皮条的一端固定在木板上,另一端拴两根细线,通过细线同时用两个弹簧秤互成角度地拉橡皮条,使它与细线的结点达到某一位置O点,下列关于此时应记录的数据的说法中正确的是_____
A.只需记录下此时两弹簧秤的读数F1与F2及对应的两拉力的方向
B.需记录下此时两弹簧秤的读数F1与F2、对应的两拉力的方向以及结点对应的位置O
(2)接着该同学改用一个弹簧秤来拉橡皮条,关于此时的操作及应记录的数据的说法中正确的是________
A.拉橡皮条时必须使结点与位置O重合
B.拉橡皮条时不必使结点与位置O重合
C.此时必须要记录下弹簧秤的读数F′
D.只需记录下拉力的方向而不必记录下弹簧秤的读数F′
(3)此后为了探究F1、F2与F′的关系,应作出F1、F2与F′的______。
A.力的示意图 B.力的图示
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【题目】氢原子能级图如图所示,已知普朗克常量,静电力常量,氢原子处于基态时的轨道半径,求:
(1)氢原子处于基态时的动能和电势能分别是多少eV?
(2)若要使处于的氢原子电离,要用多大频率的光子照射氢原子?
(3)若有大量的氢原子处于的激发态,则在跃迁过程中最多能释放出几种频率的光子?其中光子频率最大是多少?
(4)若有一个氢原子处于的激发态,则在跃迁过程中最多能释放出几种频率的光子?在释放最多光子的情况下,光子频率最大是多少?
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【题目】如图所示,内壁光滑且长为L=50cm的绝热气缸固定在水平面上,气缸内用横截面积为S=100cm2的绝热活塞封闭有温度为t0=27℃的理想气体,开始时处于静止状态的活塞位于距左侧缸底l=30cm处。现用电热丝对封闭的理想气体加热,使活塞缓慢向右移动。(已知大气压强为P0=1.0×105Pa)
①试计算当温度升高到t=377℃时,缸内封闭气体的压强P;
②若气缸内电热丝的电阻R=100Ω,加热时电热丝中的电流为I=0.2A,在此变化过程中共持续了t'=300s,不计电热丝由于温度升高而吸收热量,试计算气体增加的内能ΔU。
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【题目】如图所示,为一气缸内封闭的一定质量气体的p-V图线,当该系统从状态a沿过程acb到达状态b时,有335J的热量传入系统,系统对外界做功126J。求:
①沿adb过程,系统对外界做功42J,则有多少热量传入系统?
②若系统由状态b沿曲线过程返回状态a时,外界对系统做功84J,问系统吸热还是放热?吸收或放出了多少热量?
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