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【題目】如圖所示,電阻為R的金屬棒從圖示位置ab分別以v1、v2的速度沿光滑導軌(電阻不計)勻速滑到a’b’位置,v1v2=12,則在這兩次過程中( )

A. 回路電流I1I2=12

B. 產生的熱量Q1Q2=12

C. 通過任一截面的電量q1q2=12

D. 外力的功率P1P2=12

【答案】AB

【解析】試題分析:回路中感應電流為: ,Iv,則得:I1I2=v1v2=12.故A正確.產生的熱量為: ,Qv,則得:Q1Q2=v1v2=12.故B正確.通過任一截面的電荷量為: ,qv無關,則得:q1q2=11.故C錯誤.由于棒勻速運動,外力的功率等于回路中的功率,即得: ,Pv2,則得:P1P2=14,故D錯誤.故選AB.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】水的凝固點是0 ℃,如果把0 ℃的冰放到0 ℃的房間里,(   )

A. 可能熔化,也可能不熔化

B. 冰一定不會熔化

C. 冰一定會熔化冰

D. 冰將全部熔化

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】某實驗小組欲以圖甲所示實驗裝置探究加速度與物體受力和質量的關系。圖中A為小車,B為裝有砝碼的小盤,C為一端帶有定滑輪的長木板,小車通過紙帶與電磁打點計時器相連。(g =" 10" m/s2)某同學通過調整木板傾角平衡好摩擦力后,在保持小車質量不變的情況下,掛上砝碼盤后通過多次改變砝碼質量,作出小車加速度a與砝碼重力的圖象如圖乙所示。則根據圖象由牛頓第二定律得小車的質量為 kg,小盤的質量為 kg。(計算結果均保留到小數點后兩位)

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】(20分)

發(fā)電機和電動機具有裝置上的類似性,源于它們機理上的類似性。直流發(fā)電機和直流電動機的工作原理可以簡化為如圖1、圖2所示的情景。

在豎直向下的磁感應強度為B的勻強磁場中,兩根光滑平行金屬軌道MN、PQ固定在水平面內,相距為L,電阻不計。電阻為R的金屬導體棒ab垂直于MN、PQ放在軌道上,與軌道接觸良好,以速度v(v平行于MN)向右做勻速運動。

圖1軌道端點MP間接有阻值為r的電阻,導體棒ab受到水平向右的外力作用。圖2軌道端點MP間接有直流電源,導體棒ab通過滑輪勻速提升重物,電路中的電流為I。

(1)求在Δt時間內,圖1“發(fā)電機”產生的電能和圖2“電動機”輸出的機械能。

(2)從微觀角度看,導體棒ab中的自由電荷所受洛倫茲力在上述能量轉化中起著重要作用。為了方便,可認為導體棒中的自由電荷為正電荷。

a.請在圖3(圖1的導體棒ab)、圖4(圖2的導體棒ab)中,分別畫出自由電荷所受洛倫茲力的示意圖。

b.我們知道,洛倫茲力對運動電荷不做功。那么,導體棒ab中的自由電荷所受洛倫茲力是如何在能量轉化過程中起到作用的呢?請以圖2“電動機”為例,通過計算分析說明。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示是電容器充、放電電路.配合電流傳感器,可以捕捉瞬間的電流變化,并通過計算機畫出電流隨時間變化的圖象.實驗中選用直流8 V電壓,電容器選用電解電容器.先使單刀雙擲開關S1端相連,電源向電容器充電,這個過程可瞬間完成.然后把單刀雙擲開關S擲向2端,電容器通過電阻R放電,傳感器將電流傳入計算機,圖象上顯示出放電電流隨時間變化的It曲線,如圖所示.以下說法正確的是(  )

A. 電解電容器用氧化膜做電介質,由于氧化膜很薄,所以電容較小

B. 隨著放電過程的進行,該電容器兩極板間電壓逐漸減小

C. 由傳感器所記錄的該放電電流圖象可以估算出該過程中電容器的放電電荷量

D. 通過本實驗可以估算出該電容器的電容值

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】由同一種化學成分形成的物質( )

A. 既可能是晶體也可能是非晶體

B. 是晶體就不可能是非晶體

C. 可能生成幾種不同的晶體

D. 只可能以一種晶體結構的形式存在

E. 物理性質可以有很大差別

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖,理想變壓器原副線圈匝數之比為4 :1,原線圈接入一電壓為的交流電源,副線圈接一個的負載電阻。若,則下述結論正確的是(

A.副線圈中輸出交流電的周期為 s

B.副線圈中電壓表的讀數為55V

C.原線圈中電流表的讀數為0.5A

D.原線圈中的輸入功率為W

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】下列有關分子運用理論的說法中正確的是(  )

A. 分子的平均動能越大,分子運動得越劇烈

B. 物體的狀態(tài)變化時,它的溫度一定變化

C. 物體內分子間距離越大,分子間引力一定越大

D. 布朗運動是液體分子的熱運動

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】一質量為m=1.5 kg的滑塊從傾角為θ=37o的斜面上自靜止開始滑下,滑行距離s=10 m后進入半徑為R=9 m的光滑圓弧AB,其圓心角也為θ,然后水平滑上與平臺等高的小車。已知小車質量為M=3.5 kg,滑塊與斜面及小車表面的動摩擦因數μ=0.35,小車與地面光滑且足夠長,取g=10 m/s2。求:

(1)滑塊在斜面上的滑行時間t1;

(2)滑塊脫離圓弧末端B點前軌道對滑塊的支持力大;

(3)當小車開始勻速運動時,滑塊在車上滑行的距離s1。

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