如圖所示,直角坐標系xOy的第一、三象限內有勻強磁場,第一象限內的磁感應強度大小為2B,第三象限內的磁感應強度大小為B,方向均垂直于紙面向里.現(xiàn)將半徑為l,圓心角為90°的扇形導線框OPQ以角速度ω繞O點在紙面內沿逆時針方向勻速轉動,導線框回路電阻為R,規(guī)定與圖中導線框的位置相對應的時刻為t=0,逆時針的電流方向為正.則導線框勻速轉動一周的時間內感應電流I隨時間t變化的圖象為( )
A. B.
C. D.
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如圖所示,A、B為豎直墻面上等高的兩點,AO、BO為長度相等的兩根輕繩,CO為一根輕桿,轉軸C在AB中點D的正下方,AOB在同一水平面內.∠AOB=120°,∠COD=60°.若在O點處懸掛一個質量為m的物體,則平衡后繩AO所受的拉力和桿OC所受的壓力分別為()
A. mg,mg
B. mg,mg
C. mg,mg
D. mg,mg
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某學習小組為了體驗最大靜摩擦力與滑動摩擦力的臨界狀態(tài),進行了如下的實驗:一位同學開始靜坐在長直木板上,讓另一同學將長直木板的一端水平位置緩慢向上提起,且保持另一端不動,如圖所示,實驗過程中,坐在長直木板上的同學受到支持力FN,合外力F合、重力沿斜面方向的分力G1、摩擦力Ff隨角度θ的變化關系,在下圖所示的四個圖象中正確的是( )
A. B.
C. D.
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某同學用伏安法測一節(jié)干電池的電動勢E和內電阻r,所給的其它器材有:
A.電壓表V:0~3~15V
B.電流表A:0~0.6~3A
C.變阻器R1:(20Ω,1A)
D.變阻器R2:(1000Ω,0.1A)
E.電鍵S和導線若干
(1)實驗中電壓表應選用的量程為 (填0~3V或0~15V);電流表應選用的量程為 填0~0.6A或0~3A);變阻器應選用 ;
(2)根據(jù)實驗要求連接實物電路圖(圖1);
(3)實驗測得的6組數(shù)據(jù)已在U﹣I圖2中標出,如圖2所示.請你根據(jù)數(shù)據(jù)點位置完成U﹣I圖線,并由圖線求出該電池的電動勢E= V,電阻r= Ω.
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下列說法正確的是( )
A. 盧瑟福通過α粒子散射實驗,否定了湯姆生的原子結構模型,提出了原子的核式結構學說
B. 麥克斯韋電磁場理論指出:變化的電場產生變化的磁場,變化的磁場產生變化的電場
C. 受愛因斯坦量子論的啟發(fā),普朗克在對光電效應的研究中,提出了光子說
D. 光的干涉、衍射現(xiàn)象證明了光是一種波,但德布羅意的“物質波”假設否定了光是一種波
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如圖所示,兩光滑金屬導軌,間距d=0.2m,在桌面上的部分是水平的,處在磁感應強度B=0.1T、方向豎直向下的有界磁場中.電阻R=3Ω.桌面高H=0.8m,金屬桿ab質量m=0.2kg,電阻r=1Ω,在導軌上距桌面h=0.2m的高處由靜止釋放,落地點距桌面左邊緣的水平距離s=0.4m,g=10m/s2.求:
(1)金屬桿剛進入磁場時,R上的電流大小.
(2)整個過程中R上放出的熱量.
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如圖所示,光滑絕緣斜面的底端固定著一個帶正電的小物塊P,將另一個帶電小物塊Q在斜面的某位置由靜止釋放,它將沿斜面向上運動.設斜面足夠長,則在Q向上運動過程中( )
A. 物塊Q的動能一直增大
B. 物塊Q的機械能一直增大
C. 物塊Q的電勢能一直增大
D. 物塊P、Q的重力勢能和電勢能之和一直增大
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如圖所示,有一個磁感應強度為B的勻強磁場,磁場方向垂直紙面向里,一半徑為r、電阻為2R的金屬圓環(huán)放置在磁場中,金屬圓環(huán)所在的平面與磁場垂直.金屬桿Oa一端可繞環(huán)的圓心O旋轉,另一端a擱在環(huán)上,電阻值為R;另一金屬桿Ob一端固定在O點,另一端b固定在環(huán)上,電阻值也是R.已知Oa桿以角速度ω勻速旋轉,所有接觸點接觸良好,Ob不影響Oa的轉動,則下列說法正確的是( )
A. 流過Oa的電流可能為
B. 流過Oa的電流可能為
C. Oa旋轉時產生的感應電動勢的大小為Bωr2
D. Oa旋轉時產生的感應電動勢的大小為Bωr2
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如圖1是某同學測量勻變速直線運動的加速度時,從若干紙帶中選中的一條紙帶的一部分,他每隔4個點取一個計數(shù)點,圖上注明了他對各計數(shù)點間距離的測量結果.所接電源是頻率為50Hz的交流電.
(1)為了驗證小車的運動是勻變速運動,請進行下列計算,填入表內(單位:cm)
S2﹣S1 S3﹣S2 S4﹣S3 S5﹣S4 S6﹣S5
各位移差與平均值最多相差 cm,由此可以得出結論:小車的運動是 .
(2)兩個相鄰計數(shù)點間的時間間隔 s.
(3)物體的加速度的計算式 ,加速度為 m/s2.
(4)計算打計數(shù)點B時小車的速度vB= m/s.
(5)在圖2中繪出v﹣t圖線,并確定物體的加速度 m/s2.
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