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如圖所示是某直流電路中電壓隨電流變化的圖象,其中a、b分別表示路端電壓、負載電阻上電壓隨電流變化的情況,下面說法正確的是( 。

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如圖所示為一物體做直線運動的v-t圖象,根據(jù)圖象做出的以下判斷中,正確的是( 。

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一足夠大的水池內(nèi)盛有某種透明液體,液體的深度為H,在水池的底部中央放一點光源,其中一條光線以30°入射角射到液體與空氣的界面上,它的反射光線與折射光線的夾角為105°,如圖所示.求:
(1)這種液體的折射率;
(2)液體表面亮斑的面積.

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如圖所示的區(qū)域中,左邊為垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應(yīng)強度為 B,右邊是一個電場強度大小未知的勻強電場,其方向平行于OC且垂直于磁場方向.一個質(zhì)量為m、電荷量為-q 的帶電粒子從P孔以初速度 v0沿垂直于磁場方向進人勻強磁場中,初速度方向與邊界線的夾角θ=600,粒子恰好從C孔垂直于OC射入勻強電場,最后打在Q點,已知OQ=2OC,不計粒子的重力,求:
(1)電場強度E的大。
(2)粒子到達Q點時的動能EkQ

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如圖甲所示,在一個正方形金屬線圈區(qū)域內(nèi),存在著磁感應(yīng)強度B隨時間變化的勻強磁場,磁場的方向與線圈平面垂直.金屬線圈所圍的面積S=200cm2,匝數(shù)n=1000,線圈電阻r=1.0Ω.線圈與電阻R構(gòu)成閉合回路,電阻的阻值R=4.0Ω.勻強磁場的磁感應(yīng)強度隨時間變化的情況如圖乙所示,求:
(1)在t=2.0s時刻,穿過線圈的磁通量和通過電阻R的感應(yīng)電流的大小;
(2)在t=5.0s時刻,電阻R消耗的電功率;
(3)0--6.0s內(nèi)整個閉合電路中產(chǎn)生的熱量.

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如圖所示,矩形導(dǎo)體線圈abcd在勻強磁場中繞垂直于磁感線的對稱軸OO′勻速轉(zhuǎn)動,沿著OO′方向觀察,線圈沿逆時針方向轉(zhuǎn)動.已知勻強磁場的磁感強度為B,線圈匝數(shù)為n,ab邊的邊長為l1,ad邊的邊長為l2,線圈電阻為R,轉(zhuǎn)動的角速度為ω,則當(dāng)線圈轉(zhuǎn)至圖示位置時( 。

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圖1中的變壓器為理想變壓器,原線圈的匝數(shù)n1與副線圈的匝數(shù)n2之比為10:1.變壓器的原線圈接如圖2所示的正弦式電流,兩個20Ω的定值電阻串連接在副線圈兩端.電壓表V為理想電表.則( 。

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如圖所示,水平光滑地面上停放著一輛小車,左側(cè)靠在豎直墻壁上,小車的四分之一圓弧軌道AB是光滑的,在最低點B與水平軌道BC相切,BC的長度是圓弧半徑R的10倍,整個軌道處于同一豎直平面內(nèi).可視為質(zhì)點的物塊在上方某處無初速下落,恰好落入小車圓弧軌道,然后沿水平軌道滑行至軌道末端C處恰好沒有滑出.已知物塊到達圓弧軌道最低點B時對軌道的壓力是物塊重力的9倍,小車的質(zhì)量是物塊的3倍,不考慮空氣阻力和物塊落入圓弧軌道時的能量損失.求:
(1)物塊開始下落的位置距水平軌道BC的豎直高度?
(2)物塊與水平軌道BC間的動摩擦因數(shù)μ.

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如圖所示,光滑水平面上放有A.B.C三個物塊,其質(zhì)量分別為mA=2kg,mB=mC=1kg,用一輕彈簧連接A.B兩物塊,現(xiàn)用力緩慢壓縮彈簧使三物塊靠近,此過程外力做功72J,然后釋放,求:
(1)釋放后物塊C與物塊B分離時的速度?
(2)彈簧第二次被壓縮時,彈簧具有的最大彈性勢能為多大?

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如圖所示,在一個豎直平面內(nèi)放置半徑R=10cm的光滑圓環(huán),環(huán)上套有兩個可視為質(zhì)點的小球A和B,A球的質(zhì)量m1=1.0kg,B球的質(zhì)量m2=3.0kg.A球從圓環(huán)的最高點受輕微擾動后由靜止開始沿圓環(huán)的左側(cè)滑下,在最低點與靜止的小球B發(fā)生彈性碰撞.(g取10m/s2
求:
(1)A球與B球碰撞前A球的速度為多大?
(2)A、B兩球在第一次碰撞后能上升的最大高度分別是多少?

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