【題目】在勻強磁場中,一個100匝的閉合矩形金屬線圈,繞與磁感線垂直的固定軸勻速轉動,穿過該線圈的磁通量隨時間按圖示正弦規(guī)律變化,設線圈總電阻為,則( )
A. 時,線圈平面平行于磁感線
B. 時,線圈中的電流改變方向
C. 時,線圈中的感應電動勢最大
D. 一個周期內(nèi),線圈產(chǎn)生的熱量為
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【題目】在絕緣光滑的水平面上相距為6L的A、B兩處分別固定正電荷QA、QB,兩電荷的位置坐標如圖甲所示。圖乙是AB連線之間的電勢φ與位置x之間的關系圖像,圖中x=L點為圖線的最低點,若在x=2L的C點由靜止釋放一個質量為m、電量為+q的帶電小球(可視為質點),下列有關說法正確的是( )
A. 小球在x=L處的速度最大
B. 小球一定可以到達x=—2L點處
C. 小球將以x=L點為作中心完全對稱的往復運動
D. 固定在AB處的電荷的電量之比為QA∶QB=8∶1
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【題目】如圖甲所示,MN、PQ為間距L=0.5m足夠長的平行導軌,NQ⊥MN,導軌的電阻均不計.導軌平面與水平面間的夾角θ=37°,NQ間連接有一個R=4Ω的電阻.有一勻強磁場垂直于導軌平面且方向向上,磁感應強度為B0=1T.將一根質量為m=0.05kg電阻為r(大小未知)的金屬棒ab緊靠NQ放置在導軌上,且與導軌接觸良好.現(xiàn)由靜止釋放金屬棒,當金屬棒滑行至cd處時達到穩(wěn)定速度,已知在此過程中金屬棒沿斜面下滑的距離為x=2m,且金屬棒的加速度a與速度v的關系如圖乙所示,設金屬棒沿導軌向下運動過程中始終與NQ平行.取g=10m/s2.求:
(1)金屬棒與導軌間的動摩擦因數(shù)μ;
(2)金屬棒的電阻r;
(3)金屬棒滑行至cd處的過程中,電阻R上產(chǎn)生的熱量.
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【題目】如圖所示,MN和PQ為豎直方向的兩平行足夠長的光滑金屬導軌,間距為L,電阻不計,導軌所在平面與磁感應強度為B的勻強磁場垂直,,兩端分別接阻值為2R的電阻R1和電容為C的電容器.質量為m、電阻為R的金屬桿ab始終垂直于導軌,并與其保持良好接觸.桿ab由靜止開始下滑,在下滑過程中最大的速度為v,整個電路消耗的最大電功率為P,則( )
A. 電容器右極板帶負電
B. 電容器的最大帶電量為
C. 桿ab的最大速度v等于
D. 桿ab所受安培力的最大功率為
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【題目】如圖所示,在勻速轉動的電動機帶動下,足夠長的水平傳送帶以恒定速率勻速向右運動,一質量為m的滑塊從傳送帶右端以水平向左的速率(>)滑上傳送帶,最后滑塊返回傳送帶的右端。關于這一過程的下列判斷,正確的有
A. 滑塊返回傳送帶右端的速率為
B. 此過程中傳送帶對滑塊做功為
C. 此過程中電動機對傳送帶多做的功為
D. 此過程中滑塊與傳送帶間摩擦產(chǎn)生的熱量為
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【題目】某水電站通過總電阻為2.5 Ω的輸電線輸電給500 km 外的用戶,其輸出電功率是3×106 kW,F(xiàn)用500 kV 電壓輸電,則下列說法正確的是( )
A. 輸電線上輸送的電流大小為2.0×105 A
B. 輸電線上由電阻造成的電壓損失為15 kV
C. 若改用5 kV電壓輸電,則輸電線上損失的功率為9×108 kW
D. 輸電線上損失的功率為ΔP=U2/r,U為輸電電壓,r為輸電線的電阻
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【題目】質量m=1kg的物體,在水平拉力F(拉力方向與物體初速度方向相同)的作用下,沿粗糙水平面運動,經(jīng)過位移4m時,拉力F停止作用,運動到位移是8m時物體停止, 運動過程中動能隨位移的變化Ek-x的圖線如圖所示。(g取10 m/s2)求:
(1)物體的初速度多大?
(2)物體和水平面間的動摩擦因數(shù)為多大?
(3)拉力F的大小。
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【題目】如圖所示,光滑的水平軌道的右端與光滑的豎直圓軌道在C點相連接,左端與粗糙的傾斜軌道AB在B點相連,傾斜軌道與水平方向夾角為α=37°,傾斜軌道長為L=1.25m,小球與傾斜軌道的動摩擦因數(shù)μ=0.3,質量為m=0.1kg的小球由傾斜軌道頂端靜止滑下,小球經(jīng)過軌道銜接處沒有能力損失。(已知,)
(1)小球第一次到達傾斜軌道底端B點時速度的大;
(2)要使第一次在圓軌道運動時小球不離開軌道,圓軌道的半徑經(jīng)滿足什么條件?
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【題目】如圖所示,傾角為θ=37°的傳送帶以速度v=2 m/s沿圖示方向勻速運動,F(xiàn)將一質量為2 kg的小木塊,從傳送帶的底端以v0=4 m/s的初速度,沿傳送帶運動方向滑上轉送帶。已知小木塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)為μ=0.5,傳送帶足夠長,sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10 m/s2。小物塊從滑上轉送帶至到達最高點的過程中,下列說法正確的是
A. 運動時間為0.4 s
B. 發(fā)生的位移為1.6 m
C. 產(chǎn)生的熱量為9.6 J
D. 摩擦力對小木塊所做功為12.8 J
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