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如图11所示,在匀强磁场中有一倾斜的平行金属导轨,导轨间距为L,长为3d,导轨平面与水平面的夹角为θ,在导轨的中部刷有一段长为d的薄绝缘涂层.匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向与导轨平面垂直.质量为m的导体棒从导轨的顶端由静止释放,在滑上涂层之前已经做匀速运动,并一直匀速滑到导轨底端.导体棒始终与导轨垂直,且仅与涂层间有摩擦,接在两导轨间的电阻为R,其他部分的电阻均不计,重力加速度为g.求:
(1)导体棒与涂层间的动摩擦因数μ;
(2)导体棒匀速运动的速度大小v;
(3)整个运动过程中,电阻产生的焦耳热Q.
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如图10所示,竖直平面内的四分之一圆弧轨道下端与水平桌面相切,小滑块A和B分别静止在圆弧轨道的最高点和最低点.现将A无初速释放,A与B碰撞后结合为一个整体,并沿桌面滑动.已知圆弧轨道光滑,半径R=0.2 m;A和B的质量相等;A和B整体与桌面之间的动摩擦因数μ=0.2.重力加速度g取10 m/s2.求: (1) 碰撞前瞬间A的速率v;
(2) 碰撞后瞬间A和B整体的速率v′;
(3) A和B整体在桌面上滑动的距离l.
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光电效应实验装置示意图如右图9所示。
(1)若要使发生光电效应的电子不能到达A极,则电源的a极应为 极 (选填正、负)(2分 )
(2)用频率为v的普通光源照射k极,没有发生光电效应,用频率大于
的光照射k极,则立即发生了光电效应;此实验说明发生光电效应的条件是:
(3分)
(3)若kA加上反向电压U,在kA之间就形成了使光电子减速的电场,逐渐增大U,光电流会逐渐减小;当光电流恰好减小到零时,所加反向电压U可能是下列的 (其中W为逸出功,h为普朗克常量,e为电子电量)(2分)
A.
B.
C.
D.![]()
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下图8是课本中验证楞次定律实验所需器材,请你完成下列要求:
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(1)用笔代替导线将仪器连接成实验电路(4分)
(2)若将连接正确的B线圈插入A线圈过程中,指针摆动最显著的方法是:
(只写一种).(3分)
(3)B线圈插入A线圈后,断开开关和闭合开关的瞬间,电流计指针摆动的方向 .(2分)
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如图7所示,甲木块的质量为m,以速度v沿光滑水平地面向前运动,正前方有一静止的、质量为2m的乙木块,乙上连有一轻质弹簧.甲木块与弹簧接触后( )
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A. 当弹簧被压缩到最短时弹性势能为![]()
B. 甲、乙两木块的动量分别守恒
C. 甲、乙两木块和弹簧所组成的系统能量守恒
D. 甲、乙两木块所组成的系统动量守恒
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如图6所示,甲是远距离输电线路的示意图,乙是发电机输出电压随时间变化的正弦曲线图像,则下面说法中正确的是( )
A.发电机输出交流电的电压有效值是500 V
B.用户用电器上交流电的频率是50 Hz
C.输出线的电流只由降压变压器原副线圈的匝数比决定
D.当用户用电器的总电阻增大时,输电线上损失的功率减小
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在光滑的水平地面上方,有两个磁感应强度大小均为B、方向相反的水平匀强磁场,如图5所示PQ为两个磁场的边界,磁场范围足够大。一个半径为a,质量为m,电阻为R的金属圆环垂直磁场方向,以速度v从如图所示位置运动,当圆环运动到直径刚好与边界线PQ重合时,圆环的速度为
,则下列说法正确的是( )
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A.此时圆环的加速度为
B.此时圆环中的电功率为
C.此过程中通过圆环截面的电量为![]()
D.此过程中回路产生的电能为0.75m v2
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如图4所示,正方形闭合导线框的质量可以忽略不计,将它从如所示的位置匀速拉出匀强磁场。若第一次用0.3s时间拉出,外力所做的功为W1;第二次用0.9s时间拉出,外力所做的功为W2,则:( )
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A.
B.![]()
C.
D.![]()
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如图3所示,
为未知的放射源,
为薄铝片。若在放射源和计数器之间加上
后,计数器的计数率大幅度减小,在
和计数器之间再加竖直向下的匀强磁场,计数器的计数率不变,则放射源
可能是( )
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A.
和
的混合放射源
B.只可能是纯
放射源
C.
和
的混合放射源
D.纯
放射源
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