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如图,两个互相垂直的力F1与F2作用在同一物体上,使物体通过一段位移过程中,力F1对物体做功4 J,力F2对物体做功3 J, 则力F1与F2的合力对物体做功为:
A.7 J B.1 J C.5 J D.3.5 J
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第一宇宙速度是用r=R地计算出来的,实际上人造地球卫星轨道半径都是
r>R地,那么轨道上的人造卫星的线速度都是:
A.等于第一宇宙速度 B.大于第一宇宙速度
C.小于第一宇宙速度 D.以上三种情况都可能
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如图所示,一理想变压器原、副线圈的匝数比为n:1. 原线圈接正弦交变电压U,副线圈接有一个交流电流表和一个电动机. 电动机线圈电阻为R,当变压器的输入端接通电源后,电流表的示数为I,电动机带动一质量为m的重物以速度v匀速上升,则下列判断正确的是 ( )
A.电动机两端电压为IR
B.电动机的输入功率为I2R
C.变压器原线圈中的电流为nI
D.变压器的输入功率为
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15、小船在静水中速度为4m/s,它在一条流速为3 m/s ,河宽为160m的河中渡河,则( )
A、小船不可能垂直河岸正达对岸 B、小船渡河时间可能为50s
C、小船渡河时间至少需40s
D、小船在40 s 时间渡河,到对岸时被冲下160m
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如图12-4-19所示,MN、PQ为间距L=0.5m足够长的平行导轨,NQ⊥MN。导轨平面与水平面间的夹角θ=37°,NQ间连接有一个R=5Ω的电阻。有一匀强磁场垂直于导轨平面,磁感强度为B0=1T。将一根质量为m=0.05kg的金属棒ab紧靠NQ放置在导轨上,且与导轨接触良好,导轨与金属棒的电阻均不计。现由静止释放金属棒,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与NQ平行。已知金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.5,当金属棒滑行至cd处时已经达到稳定速度,cd距离NQ为s=1m。试解答以下问题:(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)请定性说明金属棒在达到稳定速度前的加速度和速度各如何变化?(2)当金属棒滑行至cd处时回路中的电流多大?
(3)金属棒达到的稳定速度是多大?(4)若将金属棒滑行至cd处的时刻记作t=0,从此时刻起,让磁感强度逐渐减小,可使金属棒中不产生感应电流,则磁感强度B应怎样随时间t变化(写出B与t的关系式)?
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如图所示,MN、PQ是相互交叉成60°角的光滑金属导轨,O是它们的交点且接触良好.两导轨处在同一水平面内,并置于有理想边界的匀强磁场中(图中经过O点的虚线即为磁场的左边界).导体棒ab与导轨始终保持良好接触,并在弹簧S的作用下沿导轨以速度v0向左匀速运动.已知在导体棒运动的过程中,弹簧始终处于弹性限度内.磁感应强度的大小为B,方向如图.当导体棒运动到O点时,弹簧恰好处于原长,导轨和导体棒单位长度的电阻均为r,导体棒ab的质量为m.求:
(1)导体棒ab第一次经过O点前,通过它的电流大小;
(2)弹簧的劲度系数k;
(3)从导体棒第一次经过O点开始直到它静止的过程中,导体棒ab中产生的热量.
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在xOy平面内,x>0的区域存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B=0.4T;
x < 0的区域存在沿x轴正方向的匀强电场。现有一质量为m = 4.0×10-9kg,带电量为
q = 2.0×10-7 C的正粒子从x轴正方向上的M点以速度v0=20m/s进入磁场,如图所示,v0与x轴正方向的夹角θ=45°,M点与O点相距为l=m。已知粒子能以沿着y轴负方向的速度垂直穿过x轴负半轴上的N点,不计粒子重力。求:
(1) 粒子穿过y轴正半轴的位置以及穿过y轴正半轴时速度与y轴的夹角;
(2) x<0区域电场的场强;
(3) 试问粒子能否经过坐标原点O? 若不能,请说明原因;若能,请求出粒子从M点运动到O点所经历的时间。
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如图所示,一闭合直角三角形线框以速度v匀速穿过匀强磁场区域.从BC边进入磁场区开始计时,到A点离开磁场区止的过程中,线框内感应电流的情况(以逆时针方向为电流的正方向)是下如图所示中的 :( )
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传感器是把非电学物理量(如位移、速度、压力、角度等)转换成电学物理(如电压、电流、电量等)一种元件。图所示中的甲、乙、丙、丁是四种常见的电容式传感器,下列说法正确的是
A.甲图中两极间的电压不变,若电量增加,可判断出θ变大
B.乙图中两极间的电压不变,若电量减少,可判断出h变小
C.丙图中两极间的电压不变,若有电流流向传感器的正极,则F变大
D.丁图中两极间的电压不变,若有电流流向传感器的负极,则x变大
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如图6所示有一理想变压器,原线圈接在电压一定的正弦交流电源上,副线圈电路中接入电阻R1和光敏电阻R2,各交流电表的内阻对电路的影响不计,当有光照射电阻R2时,各电表的示数变化情况是 ( )
A.电流表A1示数变大 B.电流表A2示数变小
C.电压表V1示数变小 D.电压表V1示数变大
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