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14.法拉第发现了电磁感应现象之后,又发明了世界上第一台发电机──法拉第圆盘发电机,揭开了人类将机械能转化为电能并进行应用的序幕.法拉第圆盘发电机的原理如图所示,将一个圆形金属盘放置在电磁铁的两个磁极之间,并使盘面与磁感线垂直,盘的边缘附近和中心分别装有与金属盘接触良好的电刷A、B,两电刷与灵敏电流计相连.当金属盘绕中心轴按图示方向转动时,则( ) A电刷B的电势于电刷A的电势
B若仅将滑动变阻器滑动头向左滑,灵敏电流计的示数将变大
C若仅将电刷A向盘边缘移动,使电刷A、B之间距离增大,灵敏电流计的示数将变大
D金属盘转动的转速越大,维持其做匀速转动所需外力做功的功率越小
已知地球的质量约为火星质量的10倍,地球的半径约为火星半径的2倍,则航天器在火星表面附近绕火星做匀速圆周运动的速率约为
A.3.5km/h B.5.0km/h C.17.7km/h D.35.2km/h
16.如图所示,物体G用两根绳子悬挂,开始时绳OA水平,现将两绳同时沿顺时针方向转过90°,且保持两绳之间的夹角α不变(α>90°),物体保持静止状态.在旋转过程中,设绳OA的拉力为T1,绳OB的拉力为T2,则以下说法错误的是(A )
A.T1先减小后增大B.T1逐渐增大C.T2先增大后减小D.T2最终变为零
设任一瞬时,两绳转过的角度为θ,则无论θ大于180°-α,还是小于180°-α,可分析得到两绳的拉力为T1=Gcos(180°-θ-α)/sinα,T2=Gcosθ/sinα,(G为物体重量)。进一步分析可以看出:由于180°-θ-α大于90°,且在[0°,90°]范围内余弦为减函数,随着θ的增大180°-θ-α减小,所以cos(180°-θ-α)增大,进一步T1增大,当θ=180°-α时,T1达到最大,T1=G/sinα,所以T1应先增大后减小,A不正确。进一步分析T2,可看出随着θ增大(0θ90°),T2单调减小,当θ=90°时,T2最小,T2等于0,所以C、D都正确。
“匀变速直线运动”(现称“另类匀变速直线运动”),“另类加速度”定义为A=(vt-v0)/s,其中v0和vt分别表示某段位移s内的初速和末速.A>0表示物体做加速运动,A<0表示物体做减速运动.而现在物理学中加速度的定义式为a=(vt-v0)/t,下列说法正确的是 ( C )
(A)若A不变,则a也不变
(B)若A保持不变,则a逐渐变大
(C)若A不变,则物体在中间位置处的速度为(vt+v0)/2
(D)若A不变,则物体在中间位置处的速度为
如图所示,正六边形导线框从位于匀强磁场上方h处自由下落,当导线框下落到虚线区域时,导线框做匀速运动。则从导线框刚进入磁场开始,下列说法正确的是
[??? ]
A.在?这段位移内,导线框可能做匀加速运动?.在?这段位移内,导线框可能做减速运动?.在?这段位移内,导线框的机械能最终全部转化为内能?D.导线框在?与?位移内受到的安培力方向反18.如图所示,将小球a从地面以初速度v0竖直上抛的同时,将另一相同质量的小球b从距地面h处由静止释放,两球恰在处相遇(不计空气阻力).则( )
A.两球同时落地
B.相遇时两球速度大小相等
C.从开始运动到相遇,球a动能的减少量等于球b动能的增加量
D.相遇后的任意时刻,重力对球a做功功率和对球b做功功率相等
19.(目前智能手机普遍采用了电容屏。电容触摸屏是利用人体的电流感应进行工作的。当手指触摸电容触摸屏时,手指和屏的夹层工作面形成一个电容器,因为工作面上接有高频信号,电流通过电容器分别从屏的四个角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置。对于触摸屏,下列说法正确的是(?? )
A.使用绝缘笔,在电容屏上也能进行触控操作
B.手指与屏的接触面积变大时,电容变小
C.电容触摸屏只需要触摸,不需要压力即能产生位置信号
D.手指压力变大时,由于手指与屏的夹层工作面距离变小,电容变大
【解析】A选项,据题意可知,绝缘笔与工作面不能形成一个电容器,所以不能在电容屏上面进行触控操作,故A错误;
B选项中,手指与屛的接触面积变大,电容应变大,故B选项错误。
C电容触摸屏只需要触摸,因为流经四个电极的电流与手指头到四角的距离成比例,控制器就能确定手指的位置,无需手指有压力,所以C选项正确。
D选项中手指压力变大时,因为手指与屏幕的夹层工作面距离变小,电容将变大,所以D选项是正确的。故选C。
20.位于正方形四角上的四个等量点电荷的电场线分布如图所示,ab、cd分别是正方形两条边的中垂线,O点为中垂线的交点,P、Q分别为cd、ab上的点。则下列说法正确的是( )
A.P、O两
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