矩形线圈abcd在磁感应强度大小为的匀强磁场中绕垂直于磁场的dc边以角速度匀速转动。线圈的匝数N=100,边长ad=0.4 m,ab=0.2 m。理想变压器原、副线圈的匝数比是2:1,一只理想二极管和一个阻值为的定值电阻R串联在副线圈电路中,已知电压表和电流表均为理想交流电表,线圈和导线的电阻不计,则下列说法正确的是( )
A.该矩形线圈产生的电动势的最大值为 B.电压表的示数为50V
C.1 min内电阻R上产生的热量为750J D.减小电阻R的值,电流表示数变小
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图1为一列简谐横波在t=0时刻的波形图,P、Q为介质中的两个质点,图2为质点P的振动图象,则
A.t=0.2s时,质点Q沿y轴负方向运动
B.0~0.3s内,质点Q运动的路程为0.3m
C.t=0.5s时,质点Q的加速度小于质点P的加速度
D.t=0.7s时,质点Q距平衡位置的距离小于质点P距平衡位置的距离
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对于钠和钙两种金属,其遏止电压与入射光频率v的关系如图所示。用h、e分别表示普朗克常量和电子电荷量,则( )
A. 钠的逸出功小于钙的逸出功
B. 图中直线的斜率为
C. 在得到这两条直线时,必须保证入射光的光强相同
D. 若这两种金属产生的光电子具有相同的最大初动能,则照射到钠的光频率较高
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如图所示,倾角为θ的传送带顺时针匀速转动,把一大小不计的物块 m 静止放置到传送带底端,物块从底端运动到顶端的过程中,先做匀加速直线运动后做匀速直线运动,物块做匀加速直线运动与做匀速直线运动时间相等,则下列说法正确的是( )
A.两过程中传送带克服物块摩擦力做功之比为 1 : 1
B.两过程中物块运动的位移之比为 1:2
C.传送带对物块所做的功大于物块机械能的增量
D.物块动能增加量大于物块与传送带摩擦生热
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如图所示,在真空中某点电荷的电场中,将两个电荷量相等的试探电荷分别置于 M 、N 两点时,两试探电荷所受电场力相互垂直,且 F2 =3F1 (不计试探电荷间相互作用力),下列说法中正确的有( )
A.这两个试探电荷的电性一定相反
B.M、N 两点可能在同一等势面上
C.若将电子沿 MN 连线从 M 点移到 N 点,电子电势能一定先增大后减小
D.若点 M 处电场强度大小为 E ,则 M、N连线上的最大电场强度大小为4E
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如图甲所示,静止在水平面上的等边三角形金属线框,匝数n=20,总电阻R=2.5Ω,边长L=0.3m,处在两个半径均为r=0.1m的圆形匀强磁场中,线框顶点与右侧圆心重合,线框底边与左侧圆直径重合,磁感应强度B1垂直水平面向外;B2垂直水平面向里,B1、B2随时间t的变化如图乙所示,线框一直处于静止状态,计算过程中取,下列说法正确的是( )
A.t=0时刻穿过线框的磁通量为0.5Wb
B.t=0.4s时刻线框中感应电动势为1.5V
C.0~0.6s内通过线框横截面电荷量为0.36C
D.线框具有向左的运动趋势
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如图甲所示,一质量为m的物体静止在水平面上,自t=0时刻起对其施加一竖直向上的力F,力F随时间t变化的关系如图乙所示,已知当地重力加速度为g,在物体上升过程中,空气阻力不计,以下说法正确的是( )
A. 物体做匀变速直线运动
B. 时刻物体速度最大
C. 物体上升过程的最大速度为
D. 时刻物体到达最高点
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如图所示,一水平放置的平行板电容器充电以后与电源断开,并在其间加上垂直纸面向里的匀强磁场;某带电质点以某一速度从水平平行板中央进入正交的匀强电场和匀强磁场中,刚好做匀速直线运动。下列说法正确的是( )
A.该质点一定带正电
B.该质点可能带负电
C.若仅磁场的水平方向均匀增大,质点将向上偏转,速率越来越小
D.若将下极板缓慢向下移动,质点将向下偏转,速率越来越大
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如图甲为一列沿x正方向传播的简谐横波在t=0.1 s时刻的波动图像,图乙是波中某振动质点位移随时间变化的振动图像,P是平衡位置为x=1.5 m处的质点,Q是平衡位置为x=12 m处的质点,则下列说法正确的是________。
A.t=0.2 s时,质点P的振动方向沿y轴负方向
B.图乙可能是x=1 m处质点的振动图像
C.再经过0.5 s,质点Q第一次到达波峰
D.从t=0.10 s到t=0.25 s,质点P通过的路程为30 cm
E.再经过0.4s,质点Q达到加速度正向最大,位移反向最大
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如图甲所示,轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上。一质量为m的小球,从离弹簧上端高h处由静止释放,某同学在研究小球落到弹簧后向下运动到最低点的过程,他以小球开始下落的位置为原点,沿竖直向下方向建立坐标轴Ox,做出小球所受弹力F大小随小球下落的位置坐标x的变化关系如图乙所示。不计空气阻力,重力加速度为g。以下判断正确的是( )
A.小球在下落的过程中机械能守恒
B.小球到达最低点的坐标大于
C.小球受到的弹力最大值等于2mg
D.小球动能的最大值为mgh+mgx0
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