【題目】如圖所示,邊長為2L的正方形虛線框內有垂直于紙面向里的勻強磁場,磁感應強度大小為B。一個邊長為L粗細均勻的正方形導線框abcd,其所在平面與磁場方向垂直,導線框的對角線與虛線框的對角線在一條直線上,導線框各邊的電阻大小均為R。在導線框從圖示位置開始以恒定速度
沿對角線方向進入磁場,到整個導線框離開磁場區(qū)域的過程中,下列說法正確的是
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A.導線框進入磁場區(qū)域時產生順時針方向的感應電流
B.導線框中有感應電流的時為![]()
C.導線框的bd對角線有一半進入磁場時,整個導線框所受安培力大小為
D.導線框的bd對角線有一半進入磁場時,導線框a、c兩點間的電壓為![]()
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,質量分別為m和2m的兩個小球A和B,中間用輕質桿相連,在桿的中點O處有一固定轉動軸,把桿置于水平位置后釋放,在B球順時針擺動到最低位置的過程中(不計一切摩擦)( )
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A.B球的重力勢能減少,動能增加,B球和地球組成的系統(tǒng)機械能守恒
B.A球的重力勢能增加,動能也增加,A球和地球組成的系統(tǒng)機械能不守恒
C.A球、B球和地球組成的系統(tǒng)機械能守恒
D.A球、B球和地球組成的系統(tǒng)機械能不守恒
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【題目】在“用雙縫干涉測光的波長”的實驗中,裝置如圖所示。雙縫間的距離d=3 mm。
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(1)若測定紅光的波長,應選用___色的濾光片。實驗時需要測定的物理量有___和____。
(2)若測得雙縫與屏之間距離為0.70 m,通過測量頭(與螺旋測微器原理相似,手輪轉動一周,分劃板前進或后退0.500 mm)觀察到第1條亮紋的位置如圖(a)所示,觀察到第5條亮紋的位置如圖(b)所示。則可求出紅光的波長λ=____m。(保留一位有效數字)
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】質量為m的汽車在平直路面上啟動,啟動過程的速度圖象如圖所示,其中OA為過原點的一條直線。從t1時刻起汽車的功率保持不變,整個運動過程中汽車所受阻力恒為Ff,則( )
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A.0~t1時間內,汽車的牽引力等于![]()
B.汽車在t1~t2時間內的功率等于t2以后的功率
C.t1~t2時間內,汽車的功率等于![]()
D.t1~t2時間內,汽車的平均速度等于![]()
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【題目】如圖所示,A、B是兩個完全相同的燈泡,B燈與電阻R串聯,A燈與自感系數較大的線圈L串聯,其直流電阻等于電阻R的阻值.電源電壓恒定不變,當電鍵K閉合時,下列說法正確的是( )
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A. A比B先亮,然后A熄滅
B. B比A先亮,最后A、B同樣亮
C. A、B同時亮,然后A熄滅
D. A、B同時亮,然后A逐漸變亮,B的亮度不變
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【題目】如圖12所示,先后以速度v1和v2(v1=2v2),勻速地把同一線圈從同一位置拉出有界勻強磁場的過程中,在先后兩種情況下:
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(1)線圈中的感應電流之比I1∶I2=________.
(2)線圈中產生的熱量之比Q1∶Q2=________.
(3)拉力做功的功率之比P1∶P2=________.
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【題目】如圖所示為“探究功與速度變化的關系”實驗裝置,讓小車在橡皮筋的作用下彈出,沿木板滑行,思考探究方案并回答下列問題。
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(1)實驗操作中需平衡小車受到的摩擦力,其最根本的目的是__________
A.防止小車不能被橡皮筋拉動
B.保證橡皮筋對小車做的功等于合外力對小車做的功
C.便于小車獲得較大的彈射速度
D.防止紙帶上打點不清楚
(2)實驗中甲乙兩同學用兩種不同的方法來實現橡皮筋對小車做功的變化。
甲同學:把多條相同的橡皮筋并在一起,并把小車拉到相同位置釋放;
乙同學:通過改變橡皮筋的形變量來實現做功的變化。
你認為________(填“甲”或“乙”)同學的方法可行,原因是:__________________________________ 。
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【題目】某同學在學習了DIS實驗后,設計了一個測量物體瞬時速度的實驗,其裝置如圖所示.
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在小車上固定擋光片,使擋光片的前端與車頭齊平、將光電門傳感器固定在軌道側面,墊高軌道的一端.該同學將小車從該端同一位置由靜止釋放,獲得了如下幾組實驗數據
實驗次數 | 不同的擋光片 | 通過光電門的時間(s) | 速度(m/s) |
第一次 | I | 0.23044 | 0.347 |
第二次 | Ⅱ | 0.17464 | 0.344 |
第三次 | Ⅲ | 0.11662 | 0.343 |
第四次 | Ⅳ | 0.05850 | 0.342 |
則以下表述正確的是( )
A. 四次實驗中第一次實驗測得的速度最接近小車車頭到達光電門時的瞬時速度
B. 四次實驗中第二次實驗測得的速度最接近小車車頭到達光電門時的瞬時速度
C. 四次實驗中第三次實驗測得的速度最接近小車車頭到達光電門時的瞬時速度
D. 四次實驗中第四次實驗測得的速度最接近小車車頭到達光電門時的瞬時速度
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【題目】有一個質量為m的小圓環(huán)瓷片最高能從h=0.18m高處靜止釋放后直接撞擊地面而不被摔壞。現讓該小圓環(huán)瓷片恰好套在一圓柱體上端且可沿圓柱體下滑,瓷片與圓柱體之間的摩擦力f=4.5mg。如圖所示,若將該裝置從距地面H=4.5m高處從靜止開始下落,瓷片落地恰好沒摔壞。已知圓柱體與瓷片所受的空氣阻力都為自身重力的k=0.1倍,圓柱體碰地后速度立即變?yōu)榱闱冶3重Q直方向。g=10m/s2。求:
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(1)瓷片直接撞擊地面而不被摔壞時的最大著地速度v0;
(2)瓷片隨圓柱體從靜止到落地的時間t和圓柱體長度L。
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