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【题目】某同学设计的电磁弹射装置如图所示,足够长的光滑金属导轨(电阻不计)水平固定放置,间距为l,磁感应强度大小为B的磁场垂直于轨道平面向下。在导轨左端跨接电容为C的电容器,另一质量为m、电阻为R的导体棒垂直于导轨摆放。先断开电键S,对电容器充电,使其带电量为Q,再闭合电键S,关于该装置及导体棒的运动情况下列说法正确的是

A. 要使导体棒向右运动,电容器的b极板应带正电

B. 导体棒运动的最大速度为

C. 导体棒运动过程中,流过导体棒横截面的电量为Q

D. 导体棒运动过程中感应电动势的最大值为

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【题目】现代奥运会帆船赛场通常采用风力发电给蓄电池充电,为路灯提供电能.用光敏电阻作为传感器控制路灯电路的开关,实现自动控制.光敏电阻的阻值随照射光的强弱而变化,作为简化模型,可以近似认为,照射光较强(如白天)时电阻几乎为0:照射光较弱(如夜晚)时电阻接近于无穷大.利用光敏电阻作为传感器,借助电磁开关,可以实现路灯自动在白天关闭,夜晚打开.电磁开关的内部结构如图所示.1、2两接线柱之间是励磁线圈,3、4两接线柱分别与弹簧片和触点连接.当励磁线圈中电流大于50 mA时,电磁铁吸合铁片,弹簧片和触点分离,3、4断开;电流小于50 mA时,3、4接通.励磁线圈中允许通过的最大电流为100 mA.

(1)利用以下器材设计一个自动控制路灯的电路,画出电路原理图_______

光敏电阻R1,符号

灯泡L,额定功率40 W,额定电压36 V,符号

保护电阻R2,符号

电磁开关,符号

蓄电池E,电压36 V,内阻很小;开关S,导线若干.

(2)如果励磁线圈的电阻为200 Ω,励磁线圈允许加的最大电压为__________V,保护电阻R2的阻值范围为__________Ω.

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【题目】在光电效应实验中,飞飞同学用同一光电管在不同实验条件下得到了三条光电流与电压之间的关系曲线(甲光、乙光、丙光),如图所示。则可判断出(

A. 甲光的频率等于乙光的频率

B. 乙光的波长大于丙光的波长

C. 乙光对应的截止频率大于丙光的截止频率

D. 甲光对应的光电子最大初动能大于丙光的光电子最大初动能

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【题目】【3-3】对于液体在器壁附近的液面发生弯曲的现象,如图所示,对此有下列几种解释,其中正确的是( )

①Ⅰ图中表面层分子的分布比液体内部疏

②Ⅰ图中附着层分子的分布比液体内部密

③Ⅱ图中表面层分子的分布比液体内部密

④Ⅱ图中附着层分子的分布比液体内部疏

A. 只有①对

B. 只有③④对

C. 只有①②④对

D. 全对

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【题目】一个小球从距地面4m高处竖直下落,被地面弹回,在距地面1m高处被接住。选抛出点为坐标原点,竖直向下为坐标轴的正方向,则小球落地点的坐标和从开始下落到被接住过程中的位移分别是(  )

A. 4m,1m B. ﹣4m,﹣1m C. 4 m,3m D. 4 m,﹣3m

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【题目】【3-3】一定质量的理想气体经历如图所示的一系列过程,abbccdda这四段过程在p T图上都是直线段,abdc的延长线通过坐标原点Obc垂直于abad平行于纵轴,由图可以判断( )

A. ab过程中气体体积不断减小,外界对气体做正功,气体内能减小

B. bc过程中气体体积不断减小,外界对气体做正功,气体内能不变

C. cd过程中气体体积不断增大,气体对外界做正功,气体内能增加

D. da过程中气体体积不断增大,气体对外界做正功,气体内能不变

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【题目】【3-4】如图所示,S1S2是两个相干波源,它们振动同步且振幅相同,实线和虚线分别表示在某一时刻它们所发出的波的波峰和波谷,关于图中所标的a、b、c、d四点,下列说法中正确的有( )

A. 该时刻a质点振动最弱,bc质点振动最强,d质点振动既不是最强也不是最弱

B. 该时刻a质点振动最弱,bcd质点振动都最强

C. a质点的振动始终是最弱的, bcd质点的振动始终是最强

D. 再过T/4后的时刻abc、d三个质点都将处于各自的平衡位置

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【题目】下列说法正确的是( )

A. 射线、射线与射线都是电磁波,其中射线的穿透本领最强

B. 当放射性元素的原子的核外电子具有较高能量时,将发生衰变

C. 按照玻尔理论,氢原子核外电子从低能级跃迁到高能级时,电子的动能减少,原子的能量增大

D. 一块纯净的放射性元素的矿石,经过一个半衰期以后,它的总质量等于之前的一半

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【题目】有一台太阳能发电机,供给一个学校照明用电,如图所示,升压变压器匝数比为1∶4,降压变压器的匝数比为4∶1,输电线的总电阻R =4 Ω,全校共22个班,每班有“220 V 40 W”灯6盏,若全部电灯均为并联且正常发光,则 ( )

A. 发电机输出功率为5424W

B. 发电机输出电压为230V

C. 输电线上损失功率为144W

D. 以上都不对

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【题目】如图1所示,一端封闭的两条平行光滑长导轨相距L,距左端L处的右侧一段被弯成半径为的四分之一圆弧,圆弧导轨的左、右两段处于高度相差的水平面上。以弧形导轨的末端点O为坐标原点,水平向右为x轴正方向,建立Ox坐标轴。圆弧导轨所在区域无磁场;左段区域存在空间上均匀分布,但随时间t均匀变化的磁场B(t),如图2所示;右段区域存在磁感应强度大小不随时间变化,只沿x方向均匀变化的磁场B(x),如图3所示;磁场B(t)和B(x)的方向均竖直向上。在圆弧导轨最上端,放置一质量为m的金属棒ab,与导轨左段形成闭合回路,金属棒由静止开始下滑时左段磁场B(t)开始变化,金属棒与导轨始终接触良好,经过时间t0金属棒恰好滑到圆弧导轨底端。已知金属棒在回路中的电阻为R,导轨电阻不计,重力加速度为g.

(1)求金属棒在圆弧轨道上滑动过程中,回路中产生的感应电动势E;

(2)如果根据已知条件,金属棒能离开右段磁场B(x)区域,离开时的速度为v,求金属棒从开始滑动到离开右段磁场过程中产生的焦耳热Q;

(3)如果根据已知条件,金属棒滑行到x =x1位置时停下来,

a.求金属棒在水平轨道上滑动过程中通过导体棒的电荷量q;

b.通过计算,确定金属棒在全部运动过程中感应电流最大时的位置。

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