法拉第发现了电磁感应现象,不仅推动了电磁理论的发展,而且推动了电磁技术的发展,引领人类进入了电气时代。下列哪一个器件工作时利用了电磁感应现象?( ) |
A.电视机的显像管 B.回旋加速器 C.指南针 D.电磁炉 |
如图所示,让白炽灯光通过偏振片P和Q,现以光的传播方向为轴旋转偏振片P 或Q,可以看到透射光的强度会发生变化,这是光的偏振现象,这个实验表明( ) |
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A.光是电磁波 B.光是一种横波 C.光是一种纵波 D.光是几率波 |
科学研究发现:在月球表面①没有空气;②重力加速度约为地球表面的1/6;③没有磁场,若宇航员登上月球后,在空中从同一高度同时静止开始释放氢气球和铅球,忽略地球和其他星球对月球的影响,以下说法正确的有 |
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A.氢气球将加速上升,铅球将加速下落 B.氢气球处于超重状态,铅球处于失重状态 C.氢气球和铅球都将加速下落,且同时落到月球表面 D.氢气球和铅球都将加速下落,但铅球先落到月球表面 |
如图所示,质量为m的小滑块静止在半径为R的半球体上,它与半球体间的动摩擦因数为μ,它与球心连线跟水平地面的夹角为,则小滑块 |
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A.所受摩擦力大小为mgcosθ B.所受摩擦力大小为mgsinθ C.所受摩擦力大小为μmgsinθ D.对半球体的压力大小为mgcosθ |
如图所示,一束光线从折射率为1.5的玻璃内射向空气,在界面上的入射角为45。,下面四个光路图中,正确的是( ) |
A. B. C. D. |
一个10Ω电阻,它两端的电压u随时间t的变化规律如图所示,则( ) |
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A.流过电阻的最大电流是22A B.用交流电压表测量电阻两端的电压,其示数约为311V C.电阻消耗的功率是9680W D.在交流电变化的半个周期内,电阻产生的焦耳热是48.4J |
在如图所示的电路中,A、B两灯均正常发光,R为一滑动变阻器,P为滑动片,若将滑动片P滑动时,发现A灯变暗,则下列判断正确的是 |
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A.滑动片P应向下移,B灯变亮 B.滑动片P应向下移,B灯变暗 C.滑动片P应向上移,B灯变亮 D.滑动片P应向上移,B灯变暗 |
如图所示,弹簧左端固定,右端自由伸长到O点并系住物体,现将弹簧压缩到A点后释放,使物体在A、B之间振动,若此过程物体受到的摩擦力可忽略,则物体( ) |
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A.在A点刚释放时加速度最小 B.在A、B两点加速度相同 C.从O到B过程中,加速度大小逐渐增大 D.从O到B过程中,加速度方向指向B点 |
一列简谐横波沿x轴正向传播,传到M点时波形如图所示,再经0.6s,N点开始振动,则该波的振幅A和频率f为 |
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A.A=1m,f=5HZ B.A=0.5m,f=5HZ C.A=1m,f=2.5HZ D.A=0.5m,f=2.5HZ |
如图所示,把一个带电小球A固定在光滑的水平绝缘桌面上,在桌面的另一处有另一带电小球B,现给B球一个垂直于AB连线方向的速度v0,则下列说法中正确的是 |
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A.B球可能做直线运动 B.A球对B球的库仑力可能不做功 C.B球的电势能不可能增加 D.B球一定从电势较高处向电势较低处运动 |
“神舟七号”载人航天飞行获得了圆满成功,我国航天员首次成功实施空间出舱活动,实现了我国空间技术发展的重大跨越。已知飞船在地球上空的圆轨道上运行时离地面的高度为h0,地球半径为R,地球表面的重力加速度为g。飞船在该圆轨道上运行时,求: (1)速度v的大小和周期T; (2)速度v的大小与第一宇宙速度v1的大小之比值。 |
如图所示一根劲度系数k=200N/m的轻质弹簧拉着质量为m=0.2kg的物体从静止开始沿倾角为θ= 37。的斜面匀加速上升,此时弹簧伸长量x=0.9cm,在t=1.0s内物体前进s=0.5m求: (1)物体加速度的大小; (2)物体和斜面间的动摩擦因数。(取g=10m/s2,sin370=0.6,cos370=0.8) |
如图所示,一个圆弧形光滑细圆管轨道ABC,放置在竖直平面内,轨道半径为R,在A点与水平地面AD相接,地面与圆心O等高,MN是放在水平地面上长为3R、厚度不计的垫子,左端M正好位于A点,将一个质量为m、直径略小于圆管直径的小球从A处管口正上方某处由静止释放,不考虑空气阻力 (1)若小球从C点射出后恰好能打到垫子的M端,则小球经过C点时对管的作用力大小和方向如何? (2)欲使小球能通过C点落到垫子上,小球离A点的最大高度是多少? |
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如图所示,一种β射线管由平行金属板A、B和平行于金属板的细管C组成,放射源S在A极板左端,可以向各个方向发射不同速度的β粒子,若金属板长为L,金属板间距为L,细管C与两金属板等距,已知p粒子电荷量为-e,质量为m求: (1)A、B板间加上垂直纸面向外的磁感应强度为B的匀强磁场时,能从细管C 水平射出的β粒子速度大小; (2)A、B板间加电压U时,放射源S射出的β粒子速度大小为多少时,才能从细管C水平射H。 |
如图所示,有一宽L=0.4m的矩形金属框架水平放置,框架两端各接一个阻值R0=2Ω的电阻,框架的其他部分电阻不计,框架足够长.垂直于金属框平面有一竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=1.0T金属杆ab质量m= 0.1kg,电阻r=1 ,杆与框架接触良好,且与框架间的摩擦力不计,当杆受一 水平恒定拉力F作用,由静止开始运动,经一段时间后电流表的示数稳定在0.6A已知在金属杆加速过程中每个电阻R。产生的热量Q=0.2L.求: (1)电路中产生的最大感应电动势; (2)水平恒定拉力F的大小; (3)在加速过程中金属杆的位移。 |