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科目: 來源: 題型:選擇題

9.在力學理論建立的過程中有許多偉大的科學家做出了貢獻,下列有關科學家和他們的貢獻說法錯誤的是( 。
A.卡文迪許通過實驗測出了引力常量G
B.開普勒發(fā)現(xiàn)了行星運動的規(guī)律
C.引力常量的普適性是萬有引力定律正確性的有力證據(jù)
D.開普勒提出,行星和地球繞太陽做勻速圓周運動,只有月球繞地球運行

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科目: 來源: 題型:解答題

8.圖(甲)為小型旋轉(zhuǎn)電樞式交流發(fā)電機的原理圖,其矩形線圈在勻強磁場中繞垂直于磁場方向的固定軸OO′勻速轉(zhuǎn)動,線圈的匝數(shù)n=100、電阻r=10Ω,線圈的兩端經(jīng)集流環(huán)與電阻R連接,電阻R=90Ω,與R并聯(lián)的交流電壓表為理想電表.在t=0時刻,線圈平面與磁場方向平行,穿過每匝線圈的磁通量Φ隨時間t按圖(乙)所示正弦規(guī)律變化.(π=3.14)求:

(1)從圖甲位置開始計時,交流發(fā)電機產(chǎn)生電動勢的瞬時表達式;
(2)電路中交流電壓表的示數(shù).

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科目: 來源: 題型:解答題

7.某發(fā)電廠發(fā)電機的輸出功率P=100kW,發(fā)電機端電壓U=250V,向遠處送電的輸電線的總電阻R=8Ω.要使傳輸電線上的功率損失不超過輸送功率的5%,用戶得到的電壓又正好是220V,那么:求出升壓變壓器的原、副線圈的匝數(shù)比.

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科目: 來源: 題型:解答題

6.兩根足夠長的光滑金屬導軌豎直放置,相距為L,電阻R與兩導軌相連,磁感應強度為B的勻強磁場與導軌平面垂直.一質(zhì)量為m,電阻為r的導體棒AB在豎直向上的恒力F作用下,由靜止開始沿導軌向上運動.整個運動過程中,導體棒與導軌接觸良好,且始終保持水平,不計導軌的電阻.當流過電阻R的電流恒定時,求導體棒的速度大。

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科目: 來源: 題型:解答題

5.如圖,勻強磁場的磁感應強度方向垂直于紙面向里,大小隨時間的變化率$\frac{△B}{△t}$=k,k為常量.用電阻率為ρ、橫截面積為S的硬導線做成邊長為l的方框.將方框固定于紙面內(nèi),其右半部位于磁場區(qū)域中.求:
(1)導線中感應電動勢的大。
(2)導線中感應電流的大。

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科目: 來源: 題型:填空題

4.在圖(1)中,G為指針在中央的靈敏電流表,連接在直流電路中時的偏轉(zhuǎn)情況.今把它與一線圈串聯(lián)進行電磁感應實驗,則圖(2)中的條形磁鐵的運動方向是向下(填“向上”或“向下”);圖(3)中電流計的指針從中央向右(填“左”或“右”)偏轉(zhuǎn);圖(4)中的條形磁鐵上端為N(填“N”或“S”)極.

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科目: 來源: 題型:多選題

3.如圖所示,相距為d的兩水平虛線L1、L2之間有方向垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應強度為B,正方形線圈abcd的邊長為L(L<d)、質(zhì)量為m、電阻為R.現(xiàn)將線圈在磁場上方高h處由靜止釋放,ab邊剛進入磁場時的速度和剛離開磁場時的速度相同,在線圈全部穿過磁場過程中,下列說法正確的是( 。
A.線圈克服安培力所做的功為2mgLB.線圈克服安培力所做的功為2mgd
C.線圈的最小速度可能為$\frac{mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$D.線圈的最小速度一定為$\sqrt{2g(h+L-d)}$

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科目: 來源: 題型:多選題

2.如圖所示,虛線右側存在勻強磁場,磁場方向垂直紙面向外,正方形金屬框電阻為R,邊長是L,自線框從左邊界進入磁場時開始計時,在外力作用下由靜止開始,以垂直于磁場邊界的恒定加速度a進人磁場區(qū)域,t1時刻線框全部進入磁場.規(guī)定順時針方向為感應電流I的正方向.外力大小為F,線框中電功率的瞬時值為P,通過導體橫截面的電荷量為q,其中P-t圖象為拋物線.則這些量隨時間變化的關系不正確的是( 。
A.B.C.D.

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科目: 來源: 題型:選擇題

1.首先發(fā)現(xiàn)電流的磁效應和電磁感應現(xiàn)象的物理學家分別是( 。
A.楞次和法拉第B.法拉第和楞次C.法拉第和奧斯特D.奧斯特和法拉第

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科目: 來源: 題型:解答題

20.銀是電阻率很小的導電體,假設銀導線中50%的銀原子的最外層電子脫離原子核的束縛而成為自由電子.求銀導線中自由電子數(shù)的密度(即單位體積內(nèi)銀導線中自由電子的個數(shù)).計算時取銀的密度ρ=1.0×104kg/m3,銀的摩爾質(zhì)量M=0.10kg/mol,阿伏加德羅常數(shù)NA=6.0×1023mol-1.(計算結果保留兩位有效數(shù)字)

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