一个质量为M、半径为R并以角速度φ转动着的飞轮(可看作匀质圆盘),在某一瞬时突然有一片质量为m的碎片从轮的边缘上飞出,见图.假定碎片脱离飞轮时的瞬时速度方向正好竖直向上.
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一矩形线框长为a宽为b,置于均匀磁场中,线框绕OO′轴,以匀角速度ω旋转(如图所示),设t=0时,线框平面处于纸面内,则任一时刻感应电动势的大小为()
A.
B.
C.
D.
E.
一个圆形线环,它的一半放在一分布在方形区域的匀强磁场中,另一半位于磁场之外,如图所示,磁场的方向垂直指向纸内,欲使圆线环中产生逆时针方向的感应电流,应使()
A.线环向右平移
B.线环向上平移
C.线环向左平移
D.磁场强度减弱
半径为a的圆线圈置于磁感强度为的均匀磁场中,线圈平面与磁场方向垂直,线圈电阻为R;当把线圈转动使其法向与的夹角α=60°时,线圈中通过的电荷与线圈面积及转动所用的时间的关系是()
A.与线圈面积成正比,与时间无关
B.与线圈面积成正比,与时间成正比
C.与线圈面积成反比,与时间成正比
D.与线圈面积成反比,与时间无关
A.加速铜板中磁场的增加
B.减缓铜板中磁场的增加
C.对磁场不起作用
D.使铜板中磁场反向
最新试题
英国化学家()通过认真地分析,区分出热量和温度是两个不同的概念,并由此提出了比热容的理论。
根据牛顿运动定律可知()
在狭义相对论中,()占据了中心地位,它以确切的数学语言反映了相对论理论与伽利略变换以及经典相对性原理的本质差别。
洛伦兹变换和伽利略变换的本质差别是,洛伦兹变换是()的具体表述,伽利略变换是()的具体表述。
()之间的争论持续了将近30年之久,争论的焦点是关于不确定性关系。
1834年,()提出了积分形式的变分原理,积分形式变分原理的建立对力学的发展,无论在近代或现代,无论在理论上或应用上,都具有重要的意义。
折射率为1.30的油膜覆盖在折射率为1.50的玻璃片上。用白光垂直照射油膜,观察到透射光中绿光(λ=500nm)得到加强,则油膜的最小厚度为()。
海森伯建立矩阵力学时,他是基于要抛弃()之类的概念的,但是在描述微观现象时,仍然在使用这些概念。
不确定关系给我们指出了使用经典粒子概念的一个限度,这个限度用()来表征的,可以说,它给出了宏观与微观的界限。
如下图,有一波长为λ的平面简谐波沿Ox轴负方向传播,已知点P处质点的振动方程为,则该波的波函数是();P处质点在()时刻的振动状态与坐标原点O处的质点t1时刻的振动状态相同。