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如图所示,单匝矩形闭合导线框abcd全部处于磁感应强度为B的水平匀强磁场中,线框面积为S,电阻为R。线框绕与cd边重合的竖直固定转轴以角速度匀速转动,线框中感应电流的有效值I= 。线框从中性面开始转过的过程中,通过导线横截面的电荷量q= 。
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关于半衰期,以下说法正确的是:
A.同种放射性元素在化合物中的半衰期比单质中长.
B.升高温度可以使半衰期缩短.
C.氡的半衰期为3.8天,若有四个氡原子核,经过7.6天就只剩下一个.
D.氡的半衰期为3.8天,4克氡原子核,经过7.6天就只剩下1克.
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(原子量为232.0372)衰变为(原子量为228.0287)时,释放出α粒子(的原子量为4.0026),写出核反应方程,并求出衰变过程中释放出多少能量.?
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如图所示为一理想变压器,原副线圈的匝数之比为1:n,副线圈接一定值R
A.若ab之间接直流电压U,则R中的电流为
B.若ab之间直接直流电压U,则原、副线圈中的电流均为零
C.若ab之间接交流电压U,则原线圈中的电流为
D.若ab之间接交流电压U,则副线圈中的电流为
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一质点在X轴上运动,各个时刻的位置坐标如下表,则此质点开始运动后
t/s | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
x/m | 0 | 5 | -4 | -1 | -7 | 1 |
(1)前几秒内的位移最大( )A.1s B.2s C.3s D.4s E.5s
(2)第几秒内的位移最大( )A.第1s B.第2s C.第3s D.第4s E.第5s
(3)前几秒内的路程最大( )A.1s B.2s C.3s D.4s E.5s
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一倾角θ=30°的足够长的绝缘斜面,P点上方光滑,P点下方粗糙,处在一个交变的电磁场中,如图甲所示,电磁场的变化规律如图乙和丙所示,磁场方向以垂直纸面向外为正,而电场的方向以竖直向下为正,其中,,现有一带负电的小物块(可视为质点,其质量为m、带电量为q)从t=0时刻由静止开始从A点沿斜面下滑,在t=3t0时刻刚好到达斜面上的P点,并且从t=5t0时刻开始物块在以后的运动中速度大小保持不变。若已知斜面粗糙部分与物块间的动摩擦因素为,还测得在0~6t0时间内物块在斜面上发生的总位移为,求:
(1)小球在t0时刻的速度;
(2)在整个运动过程中物块离开斜面的最大距离;
(3)物块在t=3t0时刻到t=5t0这段时间内因为摩擦而损失的机械能。(计算中取)
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带负电的粒子在某电场中仅受电场力作用,能分别完成以下两种运动:①在电场线上运动,②在等势面上做匀速圆周运动。该电场可能由
A.一个带负电的点电荷形成
B.一个带正电的点电荷形成
C.两个带等量负的点电荷形成
D。两个带等量正的点电荷形成
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如图14所示,在平台的A点处静止一质量为m1= 0.8 kg的木块,平台离地面高h = 1.25m,木块离平台的右边缘L1 = 1.5m。现用一个水平向右、大小等于10 N的力F作用到木块上,使木块向右运动;当木块的位移等于1m时,撤去力F,木块继续运动,并落到地面上的P点,测得P点离平台的水平距离L2 = 2m。重新把木块静放在A点,用一铅弹以水平向右的速度v0打入木块,使木块向右运动。若子弹质量m2 = 0.2 kg,铅弹打入木块后在很短时间内停在木块中,木块与平台之间的动摩擦因数保持不变。则要使木块也能落到P点,v0必须多大?( g = 10m/s2 )
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如图所示,在光滑水平面上放着一个质量M=0.3kg的木块(可视为质点),在木块正上方1m处有一个固定悬定点O,在悬点O和木块之间用一根长2m、不可伸长的轻绳连接.有一颗质量m=0.1kg的子弹以80m/s的速度水平射入木块并留在其中,之后木块绕O点在竖直平面内做圆周运动.求:
(1)木块以多大速度脱离水平地面?
(2)当木块到达最高点时对轻绳的拉力F为多少?
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如图所示,理想变压器的副线圈上通过输电线接有三个灯炮L1、L2和L3,输电线的等效电阻为R,原线圈接有一个理想的电流表,开始时,开关S接通,当S断开时,以下说法中正确的是
A.原线圈两端P、Q间的输入电压减小
B.等效电阻R上消耗的功率变大
C.原线圈中电流表示数增大
D.灯炮L1和L2变亮
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