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将收音机中的可变电容器的动片旋出一些,和没有旋出时相比( ) A.电容器的电容一...

将收音机中的可变电容器的动片旋出一些,和没有旋出时相比( )
A.电容器的电容一定减小
B.电容器的电容一定增加
C.电容器的电容一定不变
D.电容器的电容可能增大也可能减小
将可变电容器动片旋出一些,两极板正对面积减小,根据电容的决定式C= 分析电容的变化情况. 【解析】 将可变电容器动片旋出一些,两极板正对面积减小,根据电容的决定式C= 可知,电容与极板正对面积成正比,得到电容器的电容一定减小. 故选A
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考点分析:
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首先发现电流磁效应的科学家是( )
A.安培
B.奥斯特
C.库仑
D.麦克斯韦
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如图所示,直线MN下方无磁场,上方空间存在两个匀强磁场,其分界线是半径为R的半圆,两侧的磁场方向相反且垂直于纸面,磁感应强度大小都为B.现有一质量为m、电荷量为q的带负电微粒从P点沿半径方向向左侧射出,最终打到Q点,不计微粒的重力.求:
(1)微粒在磁场中运动的周期;
(2)从P点到Q点,微粒的运动速度大小及运动时间;
(3)若向里磁场是有界的,分布在以O点为圆心、半径为R和2R的两半圆之间的区域,上述微粒仍从P点沿半径方向向左侧射出,且微粒仍能到达Q点,求其速度的最大值.

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如图(a)的轮轴,它可以绕垂直于纸面的光滑固定水平轴0转动.轮上绕有轻质柔软细线,线的一端系一重物,另一端系一质量为m的金属杆.在竖直平 面内有间距为L的足够
长的平行金属导轨PO、HF,在QF之间连接有阻值为R的电 阻,其余电阻不计,磁感应强度为B的匀强磁场与导轨平面垂直.开始时金属杆置于 导轨下端,将质量为M的重物由静止释放,重物最终能匀速下降.运 动过程中金属杆始终与导轨垂直且 接触良好,忽略所有摩擦.
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(1)重物匀速下降的速度V的大小是多少?
(2)对一定的磁感应强度B,重物的质量M取不同的值,测出相应的 重物做匀速运动时的速度,可得 出v-M实验图线.图(b)中 画出了磁感应强度分别为B1和B2时的两条实验图线,试根据实验结果计算B1和B2的比值.
(3)若M从静止到匀速的过程中一目下降的高度为h,求这一过程中R上产生的焦耳热.
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如图所示,质量m=1kg的小物体从倾角θ=37°的光滑斜面上A点静止开始下滑,经过B点后进入粗糙水平面(经过B点时速度大小不变而方向变为水平).AB=3m.试求:
(1)小物体从A点开始运动到停止的时间t=2.2s,则小物体与地面间的动摩擦因数μ多大?
(2)若在小物体上始终施加一个水平向左的恒力F,发现当F=F时,小物体恰能从A点静止出发,沿ABC到达水平面上的C点停止,BC=7.6m.求F的大小.
(3)某同学根据(2)问的结果,得到如下判断:“当F≥F时,小物体一定能从A点静止出发,沿ABC到达C点.”这一观点是否有疏漏,若有,请对F的范围予以补充.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)

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如图所示,水平光滑地面上依次放置着质量m=0.08kg的10块完全相同的长直木 板.质量M=1.0kg、大小可忽略的小铜块以初速度v0=6.O m/s从长木板左端滑上木 板,当铜块滑离第一块木板时,速度大小为v1=4.0m/S.铜块最终停在第二块木板上. 取g=10m/s2,结果保留两位有效数字.求:
①第一块木板的最终速度
②铜块的最终速度.

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