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【题目】如图所示,边长为2L的正方形虚线框内有垂直于纸面向里的匀强磁场,一个直角边长为L的等腰直角三角形导线框所在平面与磁场方向垂直,导线框斜边的中线和虚线框的一条对角线恰好共线。从t=0开始,使导线框从图示位置开始以恒定速度沿对角线方向进入磁场,直到整个导线框离开磁场区域用Ⅰ表示导线框中的感应电流(逆时针方向为正),则下列表示Ⅰ-t关系的图象中,正确的是( )
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A. ![]()
B. ![]()
C. ![]()
D. ![]()
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【题目】如图所示,固定的两平行金属导轨间距为l.导轨平面与水平面间的倾角为θ,导轨电阻不计,与阻值为R的定值电阻相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面,磁感应强度为B.有一质量为m、长也为l的导体棒从ab位置以初速度
沿斜面向上运动,最远到达a′b′的位置,滑行的距离为s,已知导体棒的电阻也为R,与导轨之间的动摩擦因数为μ.在运动过程中导体棒ab始终与两导轨垂直且不脱离导轨,不计空气阻力.重力加速度为g,则
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A. 上滑过程中导体棒克服安培力做的功为![]()
B. 上滑过程中整个电路产生的焦耳热为![]()
C. 上滑过程中导体棒受到的最大安培力为![]()
D. 上滑过程中导体棒损失的机械能为![]()
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【题目】如图所示,ab=25cm,ad=20cm,匝数为50匝的矩形线圈。线圈总电阻 r=1Ω 外电路电阻R =9Ω 。磁感应强度B=0.4T。线圈绕垂直于磁感线的OO’ 轴以角速度50rad/s匀速转动。求:
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(1)从此位置开始计时,它的感应电动势的瞬时值表达式。
(2)1min内R上消耗的电能。
(3)当从该位置转过60°时,通过R上瞬时电功率是多少?
(4)线圈由如图位置转过30°的过程中,R的电量为多少?
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【题目】质量为m的人造地球卫星与地心的距离为r时,引力势能可表示为
,其中G为引力常量,M为地球质量。该卫星原来在半径为R1,周期为T的轨道上绕地球做匀速圆周运动,由于受到极稀薄空气的摩擦作用,飞行一段时间后其圆周运动的半径变为R2、周期为T2,则下列说法正确的是( )
A. T1< T2
B. 此过程中卫星的势能增加了![]()
C. 此过程中卫星的动能增加了![]()
D. 此过程中因摩擦而产生的热量为![]()
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【题目】如图所示,光滑水平面上存在有界匀强磁场,磁感应强度为B,边长为a的正方形闭合单匝线框ABCD斜向穿进磁场,当AC(AC为正方形的对角线)刚进入磁场时速度为
(
⊥CD),若线框的总电阻为R,则
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A. AC刚进入磁场时线框中感应电流为![]()
B. AC刚进入磁场时线框所受安培力为![]()
C. 此时CD两端电压为![]()
D. 此时CD两端电压为![]()
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【题目】如图所示,一圆盘均匀分布着电荷量为Q的电荷,在垂直于圆盘且过圆心c的轴线上有a、b、c三个点,a和b、b和c、c和d间的距离均为R,在a点处有一电荷量为q(q>0) 的固定点电荷。已知b点处的场强为零,则d点处场强的大小为(k为静电力常量)
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A.
B.
C.
D. ![]()
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【题目】如图所示,质量为m的小球置于立方体的光滑盒子中,盒子的边长略大于球的直径某同学拿着该盒子在竖直平面内做半径为R的匀速圆周运动,已知重力加速度为g,空气阻力不计,要使在最高点时盒子与小球之间作用力恰为0,则( )
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A. 在最高点小球的速度水平,小球既不超重也不失重
B. 小球经过与圆心等高的位置时,处于超重状态
C. 盒子在最低点时对小球弹力大小等于6mg,方向向上
D. 该盒子做匀速圆周运动的周期一定等于![]()
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【题目】如图所示中两条平行虚线之间存在匀强磁场,虚线间的距离为L,磁场方向垂直纸面向里.abc是位于纸面内的等腰直角三角形闭合线圈,ac边平行于磁场的虚线边界,bc边长也为L.现令线圈以恒定的速度
沿垂直于磁场区域边界的方向穿过磁场区域.从b点进入磁场区域作为计时起点,取沿a→b→c的感应电流为正,则在线圈穿越磁场区域的过程中,感应电流i随时间t(L/
)变化的图线可能是
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A.
B.
C.
D. ![]()
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【题目】如图所示,一根轻质弹簧上端固定,下端挂一质量为0.3kg的平盘.盘中有一物体,质量为1.7kg。当盘静止时,弹簧的长度比其自然长度伸长了4cm,今向下拉盘使弹簧再伸长2cm后停止,然后松手放开。设弹簧总处在弹性限度以内(g取10m/s2),则刚松开手时盘对物体的支持力等于( )
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A. 8.5N
B. 10N
C. 25.5N
D. 30N
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【题目】下列说法正确的是( )
A. 光电效应是原子核吸收光子向外释放电子的现象
B. 康普顿在研究石墨对ⅹ射线的散射时发现,有些散射波的波长比入射波的波长略大
C. 波尔首先把能量子引入物理学,正确地破除了“能量连续变化”的传统观念
D. 由
可知,在密闭的容器中混合存放一定比例的氦气和氮气,几天后将有氧气生成
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