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如图所示,套在条形磁铁外的三个线圈,其面积S1>S2=S3,且“3”线圈位于磁铁的正中间。设各线圈中的磁通量依次为Φ1、Φ2、Φ3,则它们的大小关系是
A.Φ1>Φ2>Φ3 B.Φ1>Φ2=Φ3
C.Φ1<Φ2<Φ3 D.Φ1<Φ2=Φ3
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自由下落的小球,从接触竖直放置的弹簧到弹簧压缩到最大形变的过程中
A.小球的动能逐渐减少
B.小球的重力势能逐渐减少
C.弹簧的弹性势能逐渐增加
D.重力对小球先做正功后做负功
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(14分)如图所示,两根与水平面成角的足够长光滑金属导轨平行放置,导轨间距为L=1m,导轨底端接有阻值为1的电阻R,导轨的电阻忽略不计。整个装置处于匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面斜向上,磁感应强度B=1T。现有一质量为m=0.2kg、电阻不计的金属棒用细绳通过光滑滑轮与质量为M=0.5kg的物体相连,细绳与导轨平面平行,将金属棒与M由静止释放,棒沿导轨运动了2m后开始做匀速运动。运动过程中,棒与导轨始终保持垂直接触。()求:
(1)金属棒匀速运动时的速度;
(2)棒从释放到开始匀速运动的过程中,电阻R上产生的热量;
(3)若保持某一大小的磁感应强度B1不变,取不同质量M的物块拉动金属棒,测出金属棒相应的做匀速运动的v值,得到实验图象如图所示,请根据图中的数据计算出此时的B1。
(4)改变磁感应强度的大小为B2,B2=3B1,其他条件不变,图线的斜率及图线与M轴交点有什么变化。
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(14分)如图所示,两根相距为L的金属轨道固定于水平面上,导轨电阻不计,一根质量为m、长为L、电阻为R的金属棒放于导轨上,导轨与金属棒间的动摩擦因数为µ,棒与导轨的接触电阻不计。导轨左端连有阻值为2R的电阻,有n段竖直向下的宽度为a间距为b的匀强磁场,磁感强度为B。金属棒初始位于OO′处,与第一段磁场相距2a。若此时金属棒有向右的初速度v0,为使金属棒保持v0一直向右穿过各磁场,需对金属棒施加一个水平向右的拉力。求:
(1)金属棒进入磁场前拉力F1的大小和进入磁场后拉力F2的大小;
(2)金属棒从OO′开始运动到刚离开第n段磁场过程中,拉力所做的功。
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(13分)一理想的降压变压器,原线圈上所加电压为12kV,副线圈通过输电导线向用户供电,输电导线的总电阻0.05Ω,用户的用电器(假设是纯电阻)得到的电压为220V、消耗的电功率为44kW.求变压器原、副线圈的匝数比。
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(9分)在用两面平行的玻璃砖《测定玻璃的折射率》的实验中,其光路图如图,对此实验中的一些具体问题,
(1)下列的各种说法中正确的是( )(不定项)
A.为了减少测量误差,P3和P4的距离应适当取大些
B.为了减少测量误差,P1和P2的连线与玻璃砖界面的夹角适当取大些
C. P1、P2距离大小,不会影响该实验的误差
D.若入射角i太大,有可能在bb/界面发生全反射
(2)若根据测得的入射角i和折射角γ的正弦值,画出了如图所示的图线,由图可知该玻璃的折射率n= ;当光线由该玻璃射入真空中时,临界角C= 。(用反三角函数表示)
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(06年四川卷)(19分)如图所示的电路中,两平行金属板A、B水平放置,两板间的距离d=40 cm。电源电动势E=24V,内电阻r=1Ω,电阻R=15Ω。闭合开关S,待电路稳定后,将一带正电的小球从B板小孔以初速度v0=4 m/s竖直向上射入板间。若小球带电量为q=1×10-2 C,质量为m=2×10-2 kg,不考虑空气阻力。那么,滑动变阻器接入电路的阻值为多大时,小球恰能到达A板?此时,电源的输出功率是多大?(取g=10 m/s2)
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光导纤维是由“纤芯”和“包层”两个同心圆柱体组成的,中心部分是纤芯,纤芯以外的部分称为包层。光从一端进入,另一端传出。下列说法正确的是
A.纤芯的折射率一定小于包层的折射率
B.纤芯的折射率只要不同于包层的折射率即可
C.不同频率的可见光从同一根光导纤维的一端传输到另一端所用的时间相同
D.若红光以如图所示角度入射时,恰能在纤芯和包层分界面上发生全反射,则改用紫光以同样角度入射时,将会从另一端射出
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用红光和绿光做光学实验时,下列说法正确的是
A.用同一装置做双缝干涉实验时,绿光两相邻亮纹的距离要大些
B.用同一单缝做衍射实验时,红光的中央亮纹要窄些
C.红光与绿光以相同的入射角(不为)射向平行玻璃砖时,出射光线中绿光的侧移距离要大些
D.在水面下同一深度放置红、绿两个点光源,从水面上看去,绿光照亮水面的面积较大
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