A.线圈沿自身所在的平面匀速运动
B.线圈沿自身所在的平面加速运动
C.线圈绕任意一条直径匀速转动
D.线圈绕沿自身所在平面往复运动
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如图所示,E为内阻不能忽略的电池,R1,RR2,R3,为定值电阻,S0、S为开关,V与A分别为电压表与电流表,初始时S0与S均闭合,现将S断开,则()
A.V的读数变大,A的读数变小
B.V的读数变大,A的读数变大
C.V的读数变小,A的读数变小
D.V的读数变小,A的读数变大
A.3V,1.8J
B.3V,3.6J
C.6V,1.8J
D.6V,3.6J
A.通过导线截面的电量越多.电流越大
B.电子运动的速率越大,电流越大
C.单位时间内通过导体截面的电量越多,导体中的电流越大
D.因为电流有方向,所以电流是矢量
如图所示,电子从负极板边缘垂直射入匀强电场.恰好从正极板边缘飞出。现在若使两极板间的距离变为原来的2倍,两极板的电压保持不变,电子入射的方向和位置不变,且电子仍恰从正极板边缘飞出,则电子入射速度大小应为原来的()
A.
B.
C.
D.2倍
在一个电场中的a、b、c、d四点分别引入检验电荷时,测得的检验电荷所受电场力跟其电荷量的函数关系图象如图所示,下列叙述正确的是()
A.这个电场是匀强电场
B.四点场强大小关系是Ed>Ea>Eb>Ec
C.四点场强大小关系是Ea>Eb>Ed>Ec
D.无法确定四个点的场强大小关系
如图是利用滑轮组匀速提升水中圆柱体M的示意图,滑轮组同定在钢架上,滑轮组中的丽个滑轮质量相等,绕在滑轮组上的绳子能承受的最大拉力为900N,连接圆柱体M与动滑轮挂钩的绳子能承受的最大拉力为3000N。圆柱体M高为3m,底面积为0.02m2,密度为4.5×103kg/m3,在绳端拉力F作用下,圆柱体M从其下表面距水面15m处匀速上升到其上表面与水面相平的过程中用了3min,在这个过程中,拉力F的功率为160W,滑轮组的机械效率为η,钢架对定滑轮的拉力为T。在圆柱体M被缓慢拉出水的过程中,圆柱体M的下表面受到水的压强为p。不计绳重、轮与轴的摩擦及水的阻力,g取10N/kg。下列选项中正确的是()
A.压强υ的最小值为15000Pa
B.拉力T的大小为2700N
C.拉F的大小为640N
D.滑轮组的机械效率为90%
一列简谐横波在t=0时的波形图如图所示。介质中χ=2m处的质点P沿y轴方向做简谐运动的表达式为y=10sin(5πt)cm。关于这列简谐波,下列说法正确的是()
A.周期为4.0s
B.振幅为20cm
C.传播方向沿χ轴负向
D.传播速度为10m/s
如图所示,一个木箱原来静止在光滑的水平面上,木箱内粗糙的底板上放着一个小木块。木箱和小木块都具有一定的质量。现使木箱获得一个向右的初速度,则()
A.小术块和木箱最终都将静止
B.小木块最终将相对木箱静止,二者一起向右运动
C.小木块在木箱内壁将始终来回往复碰撞,而木箱一直向右运动
D.如果小木块与小箱的左壁碰撞后相对木箱静止,则二者将一起向左运动
A.动能是机械能的一种表现形式,凡是运动的物体都具有动能
B.动能总为正值
C.一定质量的物体动能变化时,速度一定变化,但速度变化时,动能也一定变化
D.动能不变的物体,一定处于平衡状态
A.
B.
C.
D.
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举例说明“教法”与“学法”有什么不同?
两个带等量异号电荷的无限大平行平面之间的电场场强E为()
如图所示,长为L、倾角为θ的光滑绝缘斜面处于场强方向平行于纸面的电场中,一电荷量为q,质量为m的带正电小球,以初速度υ由斜面底端的A点开始沿斜面上滑,到达斜面顶端B点时速仍为υ,下列判断正确的是()
如图所示,M,N和P是以MN为直径的半圆弧上的三点,O点为半圆弧的圆心,∠MOP=60°。电荷量相等、符号相反的两个点电荷分别置于M、N两点,这时O点电场强度的大小为E1;若将N点处的点电荷移至P点,则O点的场场强大小变为E2,E1与E2之比为()
有一辆质量为800kg的小汽车驶上圆弧半径为50m的拱桥,重力加速度g取10m/s。(1)汽车到达拱桥顶时的速度为5m/s,汽车对桥的压力是多大?(2)汽车以多大的速度经过桥顶时恰好对桥没有压力而腾空?(3)汽车对地面的压力过小是不安全的。因此从这个角度讲,汽车过桥时的速度不能过大,对于同样的车速,拱桥圆弧的半径大些比较安全,还是小些安全?(4)如果拱桥的半径增大到与地球的半径R一样,汽车要在地面上腾空,速度要多大?
质量为1.0kg的物体,其速度图象如图所示,求4s内物体所受合外力的最大值;合外力方向与运动方向相反时,求合外力的大小。
如图所示的电路,电源电压恒定,内阻忽略不计,当开关S闭合时()
一个带电粒子两次以同样的垂直于场线的初速度分别穿越匀强电场区和匀强磁场区,场区的宽度均为L,偏转角度均为a,则E:B=()
如图所示,电源电压保持不变,闭合开关后,滑动变阻器的滑片向上移动,则()
新课程的核心理念是()