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科目: 來源: 題型:解答題

6.交流發(fā)電機模型的矩形線圈abcd在勻強磁場中,繞OO′軸勻速轉動,線圈共有n匝,線圈面積S,線圈內阻為r,外電路電阻為R,磁感應強度是B,線圈轉動的角速度是ω,如圖所示,求:
(1)轉動過程中電流表的讀數(shù).
(2)線圈每轉一周,外力做了多少功?

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科目: 來源: 題型:解答題

5.約在1670年,英國賽斯特城的主教約翰•維爾金斯設計了一種磁力“永動機”,如圖所示,在斜坡頂上放一塊強有力的磁鐵,斜坡上端有一個小孔,斜面下有一個連接小孔直至底端的彎曲軌道.維爾金斯認為:如果在斜坡底放一個小鐵球,那么由于磁鐵的吸引,小鐵球就會向上運動,當小球運動到小孔P處時,它就要掉下,再沿著斜面下的彎曲軌道返回斜坡底端Q,由于有速度而可以對外做功,然后又被磁鐵吸引回到上端,到小孔P處又掉下.
在以后的二百多年里,維爾金斯的永動機居然改頭換面地出現(xiàn)過多次,其中一次是在1878年,即在能量轉化和守恒定律確定20年后,而且竟在德國取得了專利權!
請你分析一下,維爾金斯“永動機”能實現(xiàn)嗎?

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科目: 來源: 題型:多選題

4.關于日食和月食的下列說法中正確的是( 。
A.在月球的本影區(qū)里可看到月全食
B.在月球的半影區(qū)里可看到日偏食
C.在月球進入地球的半影區(qū)時,可看到月偏食
D.在月球完全進入地球的本影區(qū)時,可看到月全食

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科目: 來源: 題型:選擇題

3.在防治“非典”期間,在機場、車站等交通出入口,使用了紅外線熱像儀.紅外線熱像儀通過紅外線遙感,可(  )
A.一切物體都能發(fā)射紅外線,而且物體在不同溫度下發(fā)射的紅外線的頻率和強度不同
B.紅外線熱像儀通過發(fā)射紅外線照射人體來檢測
C.紅外線熱像儀同時還具有殺菌作用
D.選擇紅外線進行檢測,主要是因為紅外線光子能量小,可以節(jié)約能量

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科目: 來源: 題型:解答題

2.汽車發(fā)動機的功率為60kW,汽車的質量為4×103kg.汽車在足夠長的水平路面從靜止以0.6m/s2的加速度做勻加速直線運動,已知汽車在行駛中所受路面阻力恒定為重力的0.1倍,g取10m/s2,求:
(1)汽車在水平路面能達到的最大速度vmax
(2)汽車在水平路面做勻加速運動能維持多長時間?
(3)在10s末汽車的瞬時功率多大?20s末汽車的瞬時功率又是多少呢?

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科目: 來源: 題型:解答題

1.如圖所示,一個重為50N的物體,在F=10N的外力作用下,自底端A勻速運動到B所需時間為5s,斜面高2m,機械效率為80%,求物體到頂點B時的速度.(g取10m/s2

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科目: 來源: 題型:解答題

20.有一質量為0.2kg的物塊,從長為4m,傾角為30°光滑斜面頂端處由靜止開始沿斜面滑下,斜面底端和水平面的接觸處為很短的圓弧形,如圖所示.物塊和水平面間的滑動摩擦因數(shù)為0.2,求:(g取10m/s2
(1)物塊在水平面能滑行的距離;
(2)物塊克服摩擦力所做的功.

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科目: 來源: 題型:解答題

19.動能定理實驗采用如圖1所示的裝置.實驗步驟如下:

(1)把紙帶的一端固定在小車的后面,另一端穿過打點計時器;
(2)改變長木板的傾角,以重力的一個分力平衡小車及紙帶受到的摩擦力;
(3)用細線將長木板上的小車通過一個定滑輪與懸吊的砂桶相連;
(4)接通電源,放開小車,讓小車拖著紙帶運動,打點計時器就在紙帶上打下一系列的點;
(5)測出s、s1、s2(如圖2),已知電磁打點計時器的打點周期為T.則:
①利用打點計時器精確判斷重力的一個分力是否已與小車及紙帶受到的摩擦力平衡的直接證據是紙帶上點跡間距相等.
②本實驗還需直接測量的物理量是:小車的質量M、砂桶的質量m.(并用相應的符號表示)
③A點瞬時速度為$\frac{{s}_{1}}{2T}$ (用實驗中相應的符號表示)
④實驗結果用來驗證動能定理的表達式是mgS=$\frac{1}{2}M(\frac{{s}_{2}}{2T})^{2}-\frac{1}{2}M(\frac{{s}_{1}}{2T})^{2}$.(用實驗中相應的符號表示)

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科目: 來源: 題型:多選題

18.如圖所示,PQ是固定的水平導軌,兩端有兩個小定滑輪,物體A、B用輕繩連結,繞過定滑輪,不計滑輪的摩擦,若B重10N,A重20N,A與水平導軌間摩擦因數(shù)μ=0.4,要使A、B保持靜止,則F應為( 。
A.大小為0B.大小為2NC.大小為12ND.大小為20N

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科目: 來源: 題型:解答題

17.如圖所示,傾斜軌道AB的傾角為37°,CD、EF軌道水平,AB與CD通過光滑圓弧管道BC連接,CD右端與豎直光滑圓周軌道相連.小球可以從D進入該軌道,沿軌道內側運動,從E滑出該軌道進入EF水平軌道.a、b為兩完全相同的小球,a球由靜止從A點釋放,在C處與b球發(fā)生彈性碰撞.已知AB長為5R,CD長為R,重力加速度為g,小球與斜軌AB及水平軌道CD、EF的動摩擦因數(shù)均為0.5,sin37°=0.6,cos37°=0.8,圓弧管道BC入口B與出口C的高度差為1.8R.求:
(1)a球滑到斜面底端C時速度為多大?a、b球在C處碰后速度各為多少?
(2)要使小球在運動過程中不脫離軌道,豎直圓周軌道的半徑R′應該滿足什么條件?若R′=2.5R,兩球最后所停位置距D(或E)多遠?注:在運算中,根號中的數(shù)值無需算出.

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