一个100匝矩形导线圈产生的正弦交流电的电压随时间变化的规律如图所示.由图可知( )
A.该交流电的电压瞬时值的表达式为u=100sin(25t) V |
B.当t =10-2s时,磁通量最大 |
C.当t =10-2s时,线圈转动过程中磁通量变化率为100wb/s |
D.若将该交流电压加在阻值为R=100Ω的电阻两端,则电阻消耗的功率是50 W |
下列说法正确的是()
A. | 物体温度降低,其分子热运动的平均动能增大 |
B. | 物体温度升高,其分子热运动的平均动能增大 |
C. | 物体温度降低,其内能一定增大 |
D. | 物体温度不变,其内能一定不变 |
英国物体学家麦克斯韦认为,磁场变化时会在空间激发感生电场,如图所示,一个半径为r的绝缘细圆环放置,环内存在竖直向上的匀强磁场,环上套一带电荷量为 的小球,已知磁感强度 随时间均匀增加,其变化率为 ,若小球在环上运动一周,则感生电场对小球的作用力所做功大小是()
A. | B. | C. | D. |
如图所示,一倾斜的匀质圆盘垂直于盘面的固定对称轴以恒定的角速度 转动,盘面上离转轴距离2.5 处有一小物体与圆盘始终保持相对静止,物体与盘面间的动摩擦因数为 。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),盘面与水平面间的夹角为30°, 取10 。则 的最大值是()
A. | B. | C. | 1.0 | D. | 0.5 |
"人造小太阳"托卡马克装置使用强磁场约束高温等离子体,使其中的带电粒子被尽可能限制在装置内部,而不与装置器壁碰撞,已知等离子体中带电粒子的平均动能与等离子体的温度 成正比,为约束更高温度的等离子体,则需要更强的磁场,以使带电粒子在磁场中的运动半径不变,由此可判断所需的磁感应强度B正比于()
A. | B. | C. | D. |
一带电粒子在电场中仅受静电力作用,做初速度为零的直线运动,取该直线为 轴,起始点 为坐标原点,其电势能 与位移 的关系如图所示,下列图象中合理的是()
A. |
粒子所处位置电势与位移关系 |
B. |
粒子动能与位移关系 |
C. |
粒子速度与位移关系 |
D. |
粒子加速度与位移关系 |