在科技节“奇思妙想闯七关”设计中,有个小组设想利用法拉第电磁感应定律产生电动势给电路供电,制作后,发现产生的感应电动势小了,为此,他们采取的以下措施中,一定能够增大电动势的做法是:
A.将线圈中磁场的磁感应强度增大,使线圈中的磁通量增大; |
B.将磁场中线圈的面积增大,使线圈中的磁通量增大; |
C.将磁场中线圈的匝数增加; |
D.将线圈绕垂直于磁场方向的轴旋转转速增大。 |
牛顿的三大运动定律构成了物理学和工程学的基础,它的推出、地球引力的发现和微积分的创立使得牛顿成为过去一千多年中最杰出的科学巨人之一。下列说法中正确的是()
A.牛顿第一定律是牛顿第二定律的一种特例 |
B.牛顿第一定律可以用实验验证 |
C.牛顿第二定律在非惯性系中不成立 |
D.为纪念牛顿,人们把“力”定为基本物理量,其基本单位为“牛顿” |
如图所示,在竖直平面内xoy坐标系中分布着与水平方向夹45°角的匀强电场,将一质量为m、带电量为q的小球,以某一初速度从O点竖直向上抛出,它的轨迹恰好满足抛物线方程y=kx2,且小球通过点.已知重力加速度为g,则
A.电场强度的大小为![]() |
B.小球初速度的大小为![]() |
C.小球通过点P时的动能为![]() |
D.小球从O点运动到P点的过程中,电势能减少![]() |
如图所示,轨道NO和OM底端对接且θ>α,小环自N点由静止滑下再滑上OM.已知小环在轨道NO下滑的距离小于在轨道OM上滑的距离,忽略小环经过O点时的机械能损失,轨道各处的动摩擦因数相同.若用F、f、v和E分别表示小环所受的合力、摩擦力、速度和机械能,这四个物理量的大小随环运动路程x的变化关系如图.其中能正确反映小环自N点到右侧最高点运动过程的是
如图所示,水平光滑长杆上套有小物块A,细线跨过位于O点的轻质光滑定滑轮,一端连接A,另一端悬挂小物块B,物块A、B质量相等。C为O点正下方杆上的点,滑轮到杆的距离OC=h。开始时A位于P点,PO与水平方向的夹角为30°。现将A、B静止释放。则下列说法正确的是
A.物块A由P点出发第一次到达C点过程中,速度不断增大
B.在物块A由P点出发第一次到达C点过程中,物块B克服细线拉力做的功小于B重力势能的减少量
C.物块A的速度始终大于物块B的速度
D.物块A经过C点时的速度大小为
如图所示,一辆小车静止在水平面上,在小车上放一个质量为m=8kg的物体,它被一根水平方向上拉伸了的弹簧拉住而静止在小车上,这时弹簧的弹力为6N.现沿水平向右的方向对小车施以作用力,使小车由静止开始运动起来,运动中加速度由零逐渐增大到1m/s2,随即以1m/s2的加速度做匀加速直线运动.以下说法正确的是
A.物体受到的摩擦力一直减小 |
B.当小车加速度大小为0.75 m/s2时,物体不受摩擦力作用 |
C.物体与小车始终保持相对静止,弹簧对物体的作用力始终没有发生变化 |
D.小车以1 m/s2的加速度做匀加速直线运动时,物体受到的摩擦力为8N |