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【题目】如图所示,足够长的U型光滑金属导轨平面与水平面成θ角(0θ90°),其中MNPQ平行且间距为L,导轨平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,导轨电阻不计。金属棒ab由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终保持垂直且良好接触,ab棒接入电路的电阻为R,当流过ab棒某一横截面的电量为q时,棒的速度大小为v,则金属棒ab在这一过程中(  )

A. 产生的焦耳热为qBLv

B. ab棒中的电流方向从ab

C. 下滑的位移大小为

D. 运动的平均速度大于

【答案】CD

【解析】

A、C、设棒下滑位移的大小为x。由电量,得根据能量守恒定律得棒产生的焦耳热为,假设棒的速度为v时做匀速运动,则有结合,得,A错误、C正确。B、由右手定则判断知,ab棒中的电流方向从ba,故B错误。D、金属棒ab开始做加速度逐渐减小的变加速运动,不是匀变速直线运动,平均速度不等于,根据速度时间图象面积表示位移可知,棒的变加速运动的位移大于匀加速运动的位移,则平均速度应大于,故D正确。故选CD。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】公式 和公式分别为电场强度的定义式和点电荷场强的公式.下列四个选项中错误的是(  )

A. 式中的E式中的电荷q所产生的电场的场强,式中的场强E式中的电荷q所产生的电场的场强

B. 式中的F是放入某电场中的电荷所受的力,q是产生这个电场的电荷

C. 式中的场强E是某电场的场强,q是放入此电场中的电荷

D. ①②两式都只对点电荷产生的电场才成立

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【题目】如图所示是光电管的原理图,已知当有波长为λ0的光照到阴极K上时,电路中有光电流,则(  )

A. 若换用波长为的光照射阴极K时,电路中一定没有光电流

B. 若换用波长为的光照射阴极K时,电路中一定有光电流

C. 滑动变阻器滑片向右移,电路中光电流可能不变

D. 若将电源极性反接,电路中一定没有光电流产生

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【题目】abcd四颗地球卫星,a还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动,b处于地面附近近地轨道上正常运动,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,各卫星排列位置如图,则有(  )

A. a的向心加速度等于重力加速度g

B. 线速度关系vavbvcvd

C. d的运动周期有可能是22小时

D. c4个小时内转过的圆心角是

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【题目】如图所示,在匀强磁场的上方有一质量为m、半径为R的细导线做成的圆环,圆环的圆心与匀强磁场的上边界的距离为h.将圆环由静止释放,圆环刚进入磁场的瞬间和完全进入磁场的瞬间,速度均为υ.已知匀强磁场的磁感应强度为B,导体圆环的电阻为r,重力加速度为g,不计空气阻力,则下列说法正确的是(

A. 圆环刚进入磁场的瞬间,速度

B. 圆环进入磁场的过程中,圆环产生的热量大于2mgR

C. 圆环进入磁场的过程,做匀速直线运动

D. 圆环进入磁场的过程中,通过导体横截面的电荷量为

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【题目】如图所示,质量为 m 的物体在水平传送带上由静止释放,传送带由电动机带动,始终 保持以速度 v 匀速运动,物体与传送带间的动摩擦因数为μ,物体过一会儿能保持与传 送带相对静止,对于物体从静止释放到相对静止这一过程,下列说法正确的是( )

A. 物体在传送带上的划痕长

B. 传送带克服摩擦力做的功为

C. 电动机多做的功为

D. 电动机增加的功率为

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【题目】如图为氢原子的能级示意图,锌的逸出功是3.34ev,那么对氢原子在能量跃迁过程中发射或吸收光子的特征,认识正确的是( )

A. 用氢原子从高能级向基态跃迁时发射的光照射锌板一定不能产生光电效应

B. 一群处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时,能放出4种不同频率的光

C. 用能量为10.3eV的光子照射,可使处于基态的氢原子跃迁到激发态

D. 一群处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时,发出的光照射锌板,锌板表面所发出的光电子的最大初动能为8.75eV

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【题目】如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距1 m,导轨平面与水平面成θ37°角,下端连接阻值为R2 Ω的电阻.匀强磁场方向与导轨平面垂直,磁感应强度大小B0.4 T。质量为0.2 kg、电阻不计的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触,它们之间的动摩擦因数为0.25.

(1) 若金属棒中的电流方向由ab,求磁感应强度的方向.

(2)求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小.

(3)求金属棒下滑速度达到稳定时的速度。

(4)求金属棒稳定下滑时,电阻R的功率.

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【题目】某校一课外活动小组自制一枚火箭。火箭点火后可认为竖直向上做匀加速直线运动,经过4s时间到达离地面40m高处时燃料恰好用完,若不计空气阻力,取g10m/s2.求:

1)火箭匀加速运动阶段的加速度及燃料恰好用完时火箭的速度;

2)火箭上升离地面的最大高度。

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