【題目】如圖所示,單匝直角三角形導線框OMN在勻強磁場中以ON所在的直線為軸勻速轉動,角速度為ω,已知OM邊長為l, ,勻強磁場垂直于ON向右,磁感應強度大小為B,則下列說法正確的是( )
A. 導線框OMN內產生大小恒定的電流
B. 截掉導線MN,則電動勢最大值變小
C. 導線框OMN產生的電流方向為OMNO
D. 導線框OMN內產生的電動勢最大值為
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【題目】平衡位置位于原點O的波源發出的簡諧橫波在均勻介質中沿水平x軸傳播,P、Q為x軸上的兩個點(均位于x軸正向),P與O的距離為35 cm,此距離介于一倍波長與二倍波長之間。已知波源自t=0時由平衡位置開始向上振動,周期T=1 s,振幅A=5 cm。當波傳到P點時,波源恰好處于波峰位置;此后再經過5 s,平衡位置在Q處的質點第一次處于波峰位置。求:
(1)P、Q間的距離;
(2)從t=0開始到平衡位置在Q處的質點第一次處于波峰位置時,波源在振動過程中通過的路程。
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【題目】如圖所示為一個質量為m、帶電荷量為+q的圓環,可在水平放置的粗糙細桿上自由滑動,細桿處于磁感應強度為B的勻強磁場中,圓環以初速度v0向右運動直至處于平衡狀態,則圓環克服摩擦力做的功可能為( )
A.0 B.
C. D.
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【題目】一列簡諧橫波沿x軸傳播,t=0時刻的波形如圖中實線所示,t=0.2s(T>0.2s)時刻的波形如圖中虛線所示。P是傳播介質中離坐標原點xp=2.5m處的一個質點,t=0時刻P質點正向y軸負方向運動。則下列說法正確的是____________.
A.該波向x軸正方向傳播
B.質點P的振幅為0.1m
C.該波的頻率為Hz
D.該波的傳播速度為15m/s
E.在t=0.2s時刻,與P相距1m處的質點沿x軸負方向運動
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【題目】如圖所示,兩條光滑的絕緣導軌,導軌的水平部分與圓弧部分平滑連接,兩導軌間距為L,導軌的水平部分有n段相同的勻強磁場區域(圖中的虛線范同),磁場方向豎直向上,磁場的磁感應強度為B,磁場的寬度為s,相鄰磁場區域的間距也為s,大于L,磁場左、右兩邊界均與導軌垂直,現有一質量為m,電阻為r,邊長為L的正方形金屬框,由圓弧導軌上某高度處靜止釋放,金屬框滑上水平導軌,在水平導軌上滑行一段時間進入磁場區域,最終線框恰好完全通過n段磁場區域,地球表面處的重力加速度為g,感應電流的磁場可以忽略不計,求:
(1)金屬框進入第1段磁場區域的過程中,通過線框某一橫截面的感應電量及金屬框完全通過n段磁場區城的過程中安培力對線框的總沖量的大小?
(2)金屬框完全進入第k(k<n)段磁場區域前的瞬間,金屬框速度的大小;
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【題目】某興趣實驗小組的同學利用如圖所示裝置測定物塊與木板AD、DE間的動摩擦因數μ1、μ2;兩塊粗糙程度不同的木板AD、DE對接組成斜面和水平面,兩木板在D點光滑連接(物塊在此處運動不損失機械能),且AD板能繞D點轉動。現將物塊在AD板上某點由靜止釋放,滑塊將沿AD下滑,最終停在水平板的C點;改變傾角,讓物塊從不同的高度由靜止釋放,且每次釋放點的連線在同一條豎直線上(以保證圖中物塊水平投影點B與接點D間距s不變),用刻度尺量出釋放點與DE平面的豎直高度差h、釋放點與D點的水平距離s, D點與最終靜止點C的水平距離x,利用多次測量的數據繪出x-h圖像,如圖所示,則
(1)寫出x-h的數學表達式__________(用μ1、μ2、h及s表示);
(2)若實驗中s=0.5m, x-h圖象的橫軸截距a=0.1,縱軸截距b=0.4,則μ1=______, μ2=_________。
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【題目】電磁泵模型簡化為一個長方體,ab邊長為L1,左右兩側面是邊長為L2的正方形在泵頭通入導電劑后液體的電阻率為ρ,泵體所在處有方向垂直側面向外的磁場B,把泵體的上下兩表面接在電壓為U(內阻不計)的電源上,理想電流表示數為I,若電磁泵和水面高度差為h,不計水在流動中和管壁之間的阻力,重力加速度為g。則
A. 泵體上表面應接電源負極
B. 電源提供的電功率為
C. 增大液體的電阻率可獲得更大的抽液高度
D. 在t時間內抽取水的質量為m,這部分水離開電磁泵時的動能為UIt-mgh-I2t
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【題目】在用“落體法”做“驗證機械能守恒定律”的實驗時,小明選擇一條較為滿意的紙帶,如圖甲所示。他舍棄前面密集的點,以O為起點,從A點開始選取紙帶上連續點A、B、C……,測出O到A、B、C……的距離分別為h1、h2、h3……已知電源的頻率為f,當地重力加速度為g。
(1)打B點時,重錘的速度vB為_______________。
(2)小明利用數據描出的v2-h圖線如圖乙所示。圖線不過坐標原點的原因是____________。
(3)根據v2-h圖像計算出該直線斜率為k,在實驗誤差允許范圍內,當k=__________重錘在下落過程中機械能守恒。
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【題目】如圖所示,MN為平行金屬板,N板上有一小孔Q,一個粒子源P在M板附近,可釋放初速度為零,質量為m,電荷量為q的帶正電的粒子,粒子經板間加速電場加速后,從小孔Q射出,沿半徑為R的圓筒上的小孔E進入圓筒,筒里有平行于筒內中心軸的勻強磁場,磁場的磁感應強度為B,筒上另一小孔F與小孔E、Q、P在同一直線上,該直線與磁場垂直,E、F連線為筒的直徑,粒子進入筒內磁場偏轉,與筒壁碰撞后速度大小不變,方向反向,不計粒子的重力。
(1)要使粒子以速度v進入磁場,M、N間的電壓為多大?
(2)若粒子與筒壁碰撞一次后從F點射出,粒子在磁場中運動的時間為多少?
(3)若粒子從E點進入磁場,與筒壁發生三次碰撞后從F點射出,則粒子在磁場中運動的路程為多少?(已知tan22.5°=)
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