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文档简介
1.下列关于教材中四幅插图的说法正确的是()下输电线上损失的功率之比为()A.100:1B.10:1C.1:100D球振动达到稳定,下列说法正确的是()时针方向转动,图示位置磁感线与线圈平面平行,下列说法正确的是()某点处的磁感应强度B=k,其中k为常量,I为导线中的电流,r为该点到导线的距离。r如果将b中的电流反向,其他条件不变,则O点处磁感应强度的大小为()A.2B0B.B0EQ\*jc3\*hps10\o\al(\s\up4(3),2)动时间最长的粒子,其运动速率为()4m4m8m6m图表所示为某款扫地机器人的铭牌标有的数据,则该扫地机器人()孔S1飘入电压为U的加速电场,其初速度几乎为零,然后经过小孔S2沿着与磁场垂直的方向进入匀强磁场中,最后打到照相底片D上P、Q点并被吸收。已知单位则下列说法正确的是()94线水平伸直。并由静止释放C球,重力加速度为g,则下列说法正确的是()mL2m+m0动(1)将该土豆电池与其余实验器材按如图甲所示的电路连接好;请在会发生明显变化,故记录电压表的示数后应(选填“保持开关闭(3)绘制出关系图线,如图丙所示。根据绘制的图线,可得该土豆电池的电动势为 (4)若土豆电池的真实内阻为r、电压表的内阻为的真实值E真的关系式为E测=E真。间距L=1m,顶端bc间连一电阻R,R=0.5Ω,在导轨与电阻构成的回路中有垂直轨道平面向下的匀强磁场,其磁感应强度大小B1=1T。在素μ=0.5,又在导轨ab、cd的顶端通过导线连接一面积为S=5´10-3m2,总电阻也为r,),),sin53°=0.8,cos53°=0.6,g=10m/s2。求(2)导体棒从静止释放到稳定运行的这段时间内,流过电阻R的电荷量q=6C,那么导体棒车静止。求g取10m/s2)10m=M时,M-nm≈M;n为小于等于10的输电线损失功率P损=I2R(R为线路电阻,相同),力频率JHzHzA.根据图乙,由交流发电机工作原理可知,在t4时刻,穿过线圈的磁通量为零,根据安培定则及矢量的合成定则可得B则此时O点的磁感应强度大小为B联立解得B=3B0(2L-R)2+L2=R2EQ\*jc3\*hps10\o\al(\s\up4(1),1)EQ\*jc3\*hps10\o\al(\s\up4(3),2)EQ\*jc3\*hps10\o\al(\s\up4(1),1)EQ\*jc3\*hps10\o\al(\s\up4(3),2)EQ\*jc3\*hps10\o\al(\s\up4(3),2)EQ\*jc3\*hps10\o\al(\s\up4(1),1)UI>I2rq=It=5000´10-3´3600C=18000CA.在加速电场中有qUmv2在磁场中有qvB=m解得质量m运动周期T运动时间tT由动量定理得-FΔt=0-nmv解得F=NNqrBD.在加速电场中有qUmv2在磁场中有qvB=m解得U525水平方向动量守恒得m0vC-2mvA=0则m由机械能守恒定律得m0gLm0vmv联立解得木块A的位移大小为xC.根据AB分析知,球由静止释放到第一次经过最低点根据动量定理IG+I杆+IB=mvA=mUAB=Ig(Rg+R1),UAC=Ig(Rg+R1+R2)R解得E=0.40V,r=0.40kΩ若考虑电压表的分流作用,有E真=Ur得E测E真(1)对棒受力分析,根据时mgsinθ-B1IL-μmgcosθ=ma电流为IB1IL可得q=n解得x=6m导体棒从释放到稳定运行的过程中,根据能量守恒mgxsinθ=Q总mvmgcosθx则R上产生的焦耳热为QRQ总=8.75J(3)设线圈中产生的感应电动势为E,,流过导体棒的电流为I,,对导体棒进行受力分析,导体棒静止,导体棒中通过的电流方向由e到f,当线圈产生得电动势较大时,导体棒有上滑的趋势,则摩擦力沿斜面向下,有mgsinθ+μmgcosθ=B1I1L此时,电路中的总电流为2IR并电动势为E1=NSmgsinθ=B1I2L+μmgcosθ解得I2=5A 向左为正方向,由动量守恒可得mv0=(m+M)v1对小车,由动量定理可得μmgt=Mv1-0(2)从开始运动到二者相对静止过程中,根据运动学公式可得xt解得小车在地面上滑行的位移大小为x=3.v,第1次喷气过程,由动量守恒定律得Mv=(M-m)v1-m(u-v1)(M-m)v1
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