如图,宽为40cm的有界匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度为1T。同种金属材料制成的粗细均匀的边长为20cm的正方形导线框abcd位于纸面内,以垂直于磁场边界的恒定速度v=20cm/s通过磁场区域,在运动过程中,线框有一边始终与磁场区域的边界平行。取它刚进入磁场的时刻t=0,在下列图线中,能正确反映b、c两点间的电势差随时间变化规律的是
无线电技术的发展给人类带来了极大的便利,下列有关电磁波的说法,正确的是( )
A.电磁波不能在真空中传播
B.通信中广泛应用的无线电波是电磁波谱中波长最短的
C.手机使用过程中发射的无线电波都是经过调制的
D.电磁波具有反射、折射、干涉、衍射和偏振等现象,但不会发生多普勒效应
虹和霓是太阳光在水珠内分别经过一次和两次反射后出射形成的,可用白光照射玻璃球来说明。两束平行白光照射到透明玻璃球后,在水平的白色桌面上会形成MN和PQ两条彩色光带,光路如图所示。M 、N、P、Q点的颜色分别为( )
A. 紫、红、红、紫
B. 红、紫、红、紫
C. 红、紫、紫、红
D. 紫、红、紫、红
如图所示宽度为d、厚度为h的金属板放在垂直于它的磁感应强度为B的匀强磁场中,当有电流I通过金属板时,在金属板上侧面A和下侧面间产生电势差,这种现象叫霍尔效应.若金属板内自由电子密度为n,则产生的电势差U=.
如图所示,n=50匝的矩形线圈abcd,边长ab=20 cm,bc=25 cm,放在磁感应强度B=0.4 T的匀强磁场中,绕垂直于磁感线且通过线圈的中轴线OO′匀速转动,转动角速度ω=50 rad/s,线圈的总电阻r=1 Ω,外电路电阻R=9 Ω.试求:
(1)线圈从图示位置(线圈平面与磁感线平行)开始计时的感应电动势最大值和感应电动势大小的表达式;
(2)1 分钟时间内电阻R上产生的焦耳热Q.
一辆儿童玩具车沿直线运动,第1s内位移为0.2m,在前3s内位移为0.6m.在接着的6s内位移为1.2m,则( )
A. 该玩具车一定做匀速直线运动
B. 该玩具车可能做匀速直线运动
C. 若该玩具车做匀速直线运动,则其速度大小与位移大小成正比,与运动时间成反比
D. 若该玩具车做匀速直线运动,则其速度大小与位移大小和运动时间均无关
装修工人在搬运材料时施加一个水平拉力将其从水平台面上拖出,如图所示,则在匀加速拖出的过程中( )
A.材料与平台之间的接触面积逐渐减小,摩擦力逐渐减小
B.材料与平台之间的相对速度逐渐增大,摩擦力逐渐增大
C.平台对材料的支持力逐渐减小,摩擦力逐渐减小
D.材料与平台之间的动摩擦因数不变,支持力也不变,因而工人拉力也不变
如图的无限大的磁场中,有一个矩形线圈abcd做下述运动,其中能使线圈中产生感应电流的运动是( )
A.以bc为轴转动 B.以ab为轴转动
C.垂直纸面向内匀速运动 D.在纸面内向下运动
如图所示,完全相同的质量为m的A、B两球,用两根等长的细线悬挂在O点,两球之间夹着一根劲度系数为k的轻弹簧,静止不动时,弹簧处于水平方向,两根细线之间的夹角为θ.则弹簧的长度被压缩了( )
A. B.
C. D.
改一辆电瓶车,质量为500kg,由电动势为25V、内电阻为0.2Ω的蓄电池组向直流电动机供电,当电瓶车在水平地面上以0.8m/s的速度匀速行驶时,通过电动机的电流为5A,设车所受的阻力是车重的0.02倍(g=10m/s2),则此电动机的内阻是C ( )
A.4. 8Ω B.3.2Ω C.1.6Ω D.0.4Ω
如图所示,木块A在光滑水平面上做简谐运动,O为其平衡位置,C、D为振动中最大位移处,则下述说法中正确的是( )
A. 木块A在振动中通过OD之间的任一位置P点时,其加速度与位移都是相同的
B. 振动中通过OD之间的任一位置P点时,其动量与动能都是相同的
C. 当木块在C点时,有一个物体B由静止放在A上并与A黏在一起,则振动到右侧可以到D点
D. 当木块在O点时,有一物体B由静止放在A上并与A黏在一起,则振动到右侧可以到D点
新交规已经正式施行,司机闯黄灯要扣6分,被称为“史上最严交规”.某小轿车驾驶员看到绿灯开始闪时,经短暂思考后开始刹车,小轿车在黄灯刚亮时恰停在停车线上,v﹣t图线如图所示.若绿灯开始闪烁时小轿车距停车线距离L=10.5m,则绿灯开始闪烁到黄灯刚亮的时间t0为
A. 0.5 s B. 1.5 s
C. 3 s D. 3.5 s
如图所示,是海滨游乐场里的一种滑沙运动,某人坐在滑板上从斜坡的高处A点由静止开始滑下,滑到斜坡底端B点后,沿水平的滑道再滑行一段距离到C点停下来。若人和滑板的的总质量m=60.0kg,若斜坡滑道是光滑的,已知滑板和水平滑道BC间的动摩擦因数为,斜坡的倾角
。斜坡与水平滑道间是平滑连接的。整个运动过程中空气阻力忽略不计,重力加速度g取10m/s2(sin
=0.6, cos
=0.8)求:
(l)人从斜坡上滑下的加速度大小;
(2)若AB的长度为25m,求BC的长度。
某同学设计了一个电磁冲击钻,其原理示意图如图所示,若发现钻头M突然向右运动,则可能是( )
| A. | 开关S由断开到闭合的瞬间 |
| B. | 开关S由闭合到断开的瞬间 |
| C. | 保持开关S闭合,变阻器滑片P加速向右滑动 |
| D. | 保持开关S闭合,变阻器滑片P匀速向右滑动 |
在磁感应强度B为0.4T的匀强磁场中,让长为0.2m,电阻为1Ω的导体ab在金属框上以6m/s的速度向右移动,如图所示.此时感应电动势大小为 V.如果R1=6Ω,R2=3Ω,其余部分电阻不计.则通过ab的电流大小为 A.
如图所示,一辆小车静止在光滑水平面上,A、B两人分别站在车的两端.当两人同时相向运动时( )
A.若小车不动,两人速率一定相等
B.若小车向左运动,A的动量一定比B的小
C.若小车向左运动,A的动量一定比B的大
D.若小车向右运动,A的动量一定比B的大
如图所示,水平放置的平行板电容器与一恒定的直流电压相连,两极板间距离d=10cm.距下板4cm处有一质量m=0.01g的不带电小球由静止落下.小球和下极板碰撞间带上了q=1.0×10-8C的电荷,反跳的高度为8cm,这时下板所带电荷量Q=1.0×10-6C.如果小球和下板碰撞时没有机械能损失,(g取10m/s2)试求:
(1)该电容器极板间的电场强度;
(2)该电容器的电容.
如图所示,虚线上方有匀强电场,方向竖直向下,虚线上下方均有磁感应强度相同的匀强磁场,方向垂直纸面向外, ab是一根长为L的绝缘细杆,沿电场线放置在虚线上方的场中,b端在虚线上.将一套在杆上的带正电的重力忽略不计的小球从a端由静止释放后,小球先做加速运动,后做匀速运动到达b端.已知小球与绝缘杆间的动摩擦因数μ=0.3,当小球脱离杆进入虚线下方后,运动轨迹是半圆,圆的半径是L/3,
求:
(1)小球从b端脱离时的速度
(2) 带电小球从a到b运动过程中克服摩擦力所做的功与电场 力所做功的比值.
摆长为L的单摆,周期为T,若将它的摆长增加2 m,周期变为2T,则L等于 ( )
A.1/3m B.1/2m C.2/3m D.2m