提高物体(例如汽车)运动速率的有效途径是增大发动机的功率和减小阻力因数(设阻力与物体运动速率的平方成正比,即f=kv2,k是阻力因数).当发动机的额定功率为P0时,物体运动的最大速率为vm,如果要使物体运动的速率增大到2vm,则下列办法可行的是( )
A.阻力因数不变,使发动机额定功率增大到2P0 |
B.发动机额定功率不变,使阻力因数减小到k/4 |
C.阻力因数不变,使发动机额定功率增大到4P0 |
D.发动机额定功率不变,使阻力因数减小到k/8 |
正弦交变电动势的最小值出现在
A.线圈平面与磁感应线平行时 | B.穿过线圈的磁通量为零时 |
C.穿过线圈的磁通量变化最快时 | D.线圈边框的速度与磁感线平行时 |
如图所示,下列四种情况均表示闭合线圈在匀强磁场中绕轴匀速转动,在下列情况下线圈中不能产生交流电的是(从左侧看线圈绕OO′顺时针转动)
如图甲所示,光滑水平面上有一个单匝均匀正方形铜线框,钱框质量为m,边长为a,总电阻为R.垂直于水平面的有界匀强磁场磁感应强度为B,磁场左、右边界相互平行,相距为b(b>3a).线框的MN边与磁场边界平行.在垂直于MN的水平恒力F作用下线框水平向右运动,t=0时MN边以速度v0进入磁场,t=t0时线框完全进入磁场,t=3t0时线框MN边以速度v0离开磁场.v-t图象如图乙所示.
A.t=0时,线框MN边两端电压为Bav0 |
B.t0时刻线框的速度为(v0-2Ft0/m) |
C.线框完全离开磁场的瞬间速度一定比t0时刻线框的速度大 |
D.线框在开始进入磁场到完全离开磁场过程中产生的电热为F(a+b) |
如图所示,水平粗糙绝缘杆从物体A中心的孔穿过,A的质量为M,用绝缘细线将另一质量为m的小球B与A连接,整个装置所在空间存在水平向右的匀强电场E,A不带电,B带正电且电荷量大小为Q,A、B均处于静止状态,细线与竖直方向成θ角.则
A.细线中张力大小为 B.细线中张力大小为
C.杆对A的摩擦力大小为QE D.杆对A的支持力大小为Mg
在光滑的绝缘水平面上,有一个正方形,正方形的四个顶点处分别固定一个正点电荷,电荷量相等,如图所示,A、B、C、D分别为正方形四条边的中点,O点为正方形两条对角线的交点,取无穷远处电势为零,则下列说法中正确的是
A.O点的电场强度一定为零 B.A、B、C、D四点的电场强度都等于零
C.O点电势一定为零 D.A、B、C、D四点的电势一定不相等