【题目】如图所示,是折成60°角的固定于竖直平面内的光滑金属导轨,导轨关于竖直轴线
对称,
,整个装置处在垂直导轨平面向里的足够大的匀强磁场中,磁感应强度为
。一质量为
、长为
、电阻为
、粗细均匀的导体棒锁定于
的中点
位置。将导体棒解除锁定,导体棒由静止向下加速运动,离开导轨时的速度为
。导体棒与导轨始终保持良好接触,导轨电阻不计,重力加速度为
,下列说法正确的是
A. 解除锁定后,导体棒向下做匀加速直线运动
B. 解除锁定后,导体棒中电流由到
C. 导体棒滑到导轨末端时的加速度大小为
D. 导体棒下滑过程中产生的焦耳热为
【答案】BCD
【解析】
根据题图可知,考查了导体棒切割磁感线的问题,根据法拉第电磁感应定律求解电动势的大小,根据欧姆定律求解感应电流的大小,根据安培定则判断感应电流的方向,根据安培力公式求解安培力,利用牛顿第二定律求解加速度a,根据能量守恒求解过程中产生的焦耳热。
A、导体棒在下降的过程中,对ab棒进行受力分析有:,由于导体棒粗细均匀,设单位长度的电阻为
,则电流
,整理得:
,物体做加速运动,
增大,
也增加,故加速度
在减小,故A错误;
B、解除锁定后,导体棒向下运动,由右手定则得,电流由a到b,故B正确;
C、导体棒滑到导轨末端时,导体棒的有效切割长度,所以加速度大小为
,故C正确;
D、导体棒下滑过程中,由能量守恒得:,整理得:
,故D正确。
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【题目】如图所示是一个半球形透明物体的侧视图,现在有一细束单色光沿半径OA方向入射,保持入射方向不变,不考虑光线在透明物体内部的反射.
①将细光束平移到距O点处的C点,此时透明体左侧恰好不再有光线射出,求透明体对该单色光的折射率;
②若细光束平移到距O点0.5R处,求出射光线与OA轴线的交点距O点的距离.
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【题目】在如图所示的电路中,为两个完全相同的灯泡,
为自感系数很大的线圈、
为定值电阻,假设电源的内阻和线圈的直流电阻可忽略不计。下列说法正确的是
A. 闭合开关的瞬间,灯泡
同时亮
B. 闭合开关,待稳定后,灯泡
比灯泡
亮
C. 闭合开关,待电路稳定后再断开开关
瞬间,灯泡
中的电流大小不同
D. 闭合开关,待电路稳定后再断开开关瞬间,灯泡
中的电流方向为从右向左
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【题目】短跑运动员完成100m赛跑的过程可简化为匀加速直线运动和匀速直线运动两个阶段。一次比赛中,某运动员用11.00s跑完全程。已知运动员在加速阶段的第2s内通过的距离为7.5m,求该运动员的加速度及在加速阶段通过的距离。
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【题目】如图1所示,竖直面内矩形ABCD区域内存在磁感应强度按如图2所示的规律变化的磁场(规定垂直纸面向外为正方向),区域边长AB=AD。一带正电的粒子从A点沿AB方向以速度v0射入磁场,在T1时刻恰好能从C点平行DC方向射出磁场。现在把磁场换成按如图3所示规律变化的电场(规定竖直向下为正方向),相同的粒子仍以速度v0从A点沿AB方向射入电场,在T2时刻恰好能从C点平行DC方向射出电场。不计粒子重力,则磁场的变化周期T1和电场的变化周期T2之比为
A. 1∶1
B. 2π∶3
C. 2π∶9
D. π∶9
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【题目】某同学设计了如图甲所示的电路来测量定值电阻的阻值及电源的电动势
和内阻
。其中
为待测电源、
为待测电阻、
为不计内阻的电流表,
为
的电阻箱。
(1)闭合开关和
,调节电阻箱,该同学在电阻箱示数
时记下了电流表示数为
;然后断开开关
调节电阻箱的阻值,使电流表的示数仍为
,读出此时电阻箱的示数
,可知电阻
___________
。
(2)该同学继续实验,断开,闭合
,多次调节电阻箱,记录多组电阻箱示数
和对应的电流表示数
,并将测得的数据绘制了如图乙所示的图线。由图线可求出该电源的电动势
____________
,内阻
_________
。
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【题目】如图所示,直角三角形ABC是一个棱镜的截面,∠C=60°,MN是与棱镜的侧面AC平行的光屏,到AC的距离为L。由两种色光组成的光束宽度为d,垂直于AB射入棱镜。已知棱镜对两种色光的折射率分别为n1和n2,且n1<n2<2,求这束光经过一次折射后照射到光屏MN上的宽度。
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【题目】一弹丸在飞行到距离地面5m高时仅有水平速度v=2m/s,爆炸成为甲、乙两块水平飞出,甲、乙的质量比为3:1.不计质量损失,取重力加速度g=10m/s2,则下列图中两块弹片飞行的轨迹可能正确的是( )
A. B.
C. D.
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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,一个边长为l的正方形导线框所在平面与磁场方向垂直,导线框的一条对角线和虚线框的一条对角线恰好在同一直线上.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移动进入磁场,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(以逆时针方向为正),则下列表示I-t关系的图线中,正确的是( )
A. B.
C.
D.
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