| 1. 单选题 | 详细信息 |
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下列元件中,能够把磁感应强度转换为电压的传感器是( )
A . 干簧管
B . 霍尔元件
C . 电阻应变片
D . 电容式位移传感器
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| 2. 单选题 | 详细信息 |
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如图所示,图甲LC振荡电路的电流随时间变化的i-t图像如图乙,在t=0时刻,回路中电容器的M板带正电。则图像中的a~b段对应电路中的( )
A . M板带正电
B . 磁场能在减小
C . 线圈中电流方向向下
D . 电容器带电量在减小
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| 3. 单选题 | 详细信息 |
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街头变压器通过降压给用户供电的示意图如图所示。输出电压通过输电线输送给用户,输电线总电阻为R0 , 变阻器R代表用户用电器的总电阻。负载变化时输入电压不会有大的波动,若变压器上的能量损耗可以忽略,当滑片下移(相当于用户的用电器增加)时( )
A . A1和A2示数均增大
B . U2示数增大
C . R0的功率减小
D . 变压器输入功率减小
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| 4. 单选题 | 详细信息 |
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一塑料球和一石子同时从相同高度由静止下落,球受到的空气阻力大小与其速度大小成正比。忽略石子受到的空气阻力,它们运动的v-t图像如图所示,其中可能正确的是( )
A .
B .
C .
D .
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| 5. 单选题 | 详细信息 |
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涡流探伤是工业上常用的技术之一,该技术通过励磁线圈使构件中产生涡电流,再借助探测线圈测定涡电流的变化量从而获得构件缺陷的有关信息。则( )
A . 工作时励磁线圈必须要与被测构件接触
B . 涡流探伤也适用于检测橡胶构件的缺陷
C . 励磁线圈中应该通入恒定电流完成检测
D . 探测线圈根据接收到的涡流磁场工作的
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| 6. 单选题 | 详细信息 |
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用图示电路“探究影响感应电流方向的因素”。A、B为绕在同一铁环上的两个线圈,闭合开关瞬间,发现电流表的指针向左偏转了一下。则闭合开关稳定后( )
A . 指针依然保持左偏
B . 将滑动变阻器的滑片向右加速滑动,指针会右偏
C . 将滑动变阻器的滑片向右减速滑动,指针会右偏
D . 断开开关瞬间,指针会右偏
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| 7. 单选题 | 详细信息 |
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如图所示,轻弹簧上端固定,下端悬挂一小球静止,弹簧伸长量为x0。在同一竖直平面内对小球施加拉力F,使弹簧伸长量保持为
, 缓慢地将弹簧向左拉到水平位置,设拉力F与竖直方向间的夹角为θ。该过程中( )
A . F一直增大,θ一直增大
B . F一直减小,θ一直减小
C . F一直增大,θ先增大后减小
D . F一直减小,θ先减小后增大
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| 8. 单选题 | 详细信息 |
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如图所示,四根平行直导线M、N、P、Q的截面对称分布在同一圆周上,截面的连线互相垂直,O为圆心。P、Q中没有电流,M、N中通有图示方向相反、大小均为I的电流时,O点的磁感应强度大小为B;现在P、Q中通入大小也为I的电流时,O点的磁感应强度大小仍为B。则( )
A . P,Q中的电流方向相反
B . O点的磁场方向由M指向N
C . 若切断P或Q中的电流,O点磁感应强度大小均为
D . 若切断M,Q或N,Q中的电流后,O点磁感应强度方向相反
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| 9. 单选题 | 详细信息 |
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某同步加速器的简化模型如图。M、N为两块中心开有小孔的平行金属板,带电粒子A(不计重力)从M板小孔飘入两板间时,板间的电势差由0变为U,粒子加速;当A离开N板时,两板上的电荷量均立即变为零。两板外部存在垂直纸面向里的匀强磁场,A在磁场中做半径为R的圆周运动,R远大于板间距离。为使R保持不变,磁场必须相应变化。不计粒子加速时间及运动产生的电磁辐射。则( )
A . 粒子A带负电
B . 板间电势差从0变为U的时间之差不变
C . A经电场加速次数越多,磁感应强度相应越小
D . A运动的第n周与第(n+1)周电场力对A做功的平均功率之比为
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| 10. 单选题 | 详细信息 |
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斜面静置于水平地面上,一轻质丝绸铺放于光滑斜面上。固定丝绸,将物块A放在丝绸上,A恰能静止。丝绸不固定,将物块A、B放在丝绸上,用沿斜面向上的力F拉物块B,系统保持静止,如图所示,已知物块A、B的质量分别为mA、mB , 与丝绸间的动摩擦因数分别为μA、μB , 设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。则( )
A . 若μA=μB , mA不可能大于mB
B . 若μA>μB , mA有可能大于mB
C . 上述过程中地面对斜面均无摩擦力作用
D . 只增加F,物块B一定相对于丝绸滑动
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