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【题目】如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,金属线框的质量为m,电阻为R,在金属线框的下方有一匀强磁场区域,MNPQ是匀强磁场区域的水平边界,并与线框的bc边平行,磁场方向垂直于线框平面向里。现使金属线框从MN上方某一高度处由静止开始下落,如图乙是金属线框由开始下落到bc刚好运动到匀强磁场PQ边界的v―t图象,图中数据均为已知量。重力加速度为g,不计空气阻力。下列说法正确的是: ( )

A. 金属线框刚进入磁场时感应电流方向沿adcba方向

B. 磁场的磁感应强度为

C. 金属线框在0~t3的时间内所产生的热量为

D. MNPQ之间的距离为

【答案】BC

【解析】金属线框刚进入磁场时,穿过线圈垂直纸面向里的磁通量增大,根据楞次定律判断可知,感应电流方向沿abcda方向,故A错误;从图乙中可知线框先做自由落体运动,即匀加速直线运动,在进入磁场的过程中做匀速直线运动,等完全进入磁场到bc刚好运动到匀强磁场PQ边界过程中,由于磁通量未变化,做自由落体运动,故在进入磁场过程中,重力和安培力相等,即,金属框进入磁场过程中是做匀速直线运动,速度为,运动时间为,故金属框的边长,根据欧姆定律可得,联立解得,B正确;因为只有线框进入磁场过程中才有感应电流产生,该过程中匀速直线运动,所以重力势能全部转化为焦耳热,故有,C正确;MNPQ之间的距离为线框匀速运动的位移与在磁场中做自由落体运动的位移之和,故,D错误;

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【题目】如图所示一卫星沿椭圆轨道绕地球运动,其周期为24小时,AC两点分别为轨道上的远地点和近地点,B为椭圆短轴和轨道的交点.则下列说法正确的是( )

A. 卫星从A运动到B和从B运动到C的时间相等

B. 卫星运动轨道上AC间的距离和地球同步卫星轨道的直径相等

C. 卫星在A点的机械能比经过C点时机械能小

D. 卫星在A点的加速度比地球同步卫星的加速度小

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【题目】发电机转子是匝数n=100,边长L=20cm的正方形线圈,其置于磁感应强度B=05T的匀强磁场中,绕着垂直磁场方向的轴以ω=100πrad/s的角速度转动,当转到线圈平面与磁场方向垂直时开始计时线圈的电阻r=1Ω,外电路电阻R=99Ω试求:

1写出交变电流瞬时值表达式;

2外电阻上消耗的功率;

3从计时开始,线圈转过过程中,通过外电阻的电荷量是多少?

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【题目】我国运动员刘翔获得雅典奥运会110米栏冠军,成绩是1291,在男子110米跨栏中夺得金牌,实现了我国在短跑中多年的梦想,是亚洲第一人。刘翔之所以能够取得冠军,取决于他在110米中的( )

A. 某时刻的瞬时速度大 B. 撞线时的瞬时速度大

C. 平均速度大 D. 起跑时的加速度大

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【题目】甲、乙两辆汽车沿平直公路从某地同时驶向同一目标,甲车在前一半时间内以速度v1做匀速直线运动,后一半时间内以速度v2做匀速直线运动;乙车在前一半路程中以速度v1做匀速直线运动,后一半路程中以速度v2做匀速直线运动(v1≠v2),则(  )

A. 甲先到达

B. 乙先到达

C. 甲、乙同时到达

D. 不能确定

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【题目】水平推力F1F2分别作用于水平面上原来静止的、等质量的ab两物体上,作用一段时间后撤去推力,物体将继续运动一段时间停下,两物体的v-t图象如图所示,已知图中线段ABCD,则(  )

A. F1的冲量小于F2的冲量

B. F1的冲量等于F2的冲量

C. 两物体受到的摩擦力大小相等

D. 两物体受到的摩擦力大小不等

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【题目】下列说法正确的是(  )

A. 研究火星探测器从地球到火星的飞行轨迹时,可以将探测器看成质点

B. 运动员推出的铅球的运动可以认为是自由落体运动

C. 在地球上不同的地方,重力加速度g的方向均为垂直向下

D. 加速度大小不变的运动不一定是匀变速直线运动

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【题目】如图所示,质量是1 kg的小球用长为0.5 m的细线悬挂在O点,O点距地面竖直距离为1 m,如果使小球绕OO轴在水平面内做圆周运动,若细线最大承受拉力为12.5 N,(g=10 m/s2)求:

(1)当小球的角速度为多大时,细线将断裂;

(2)线断裂后小球落地点与悬点的水平距离.

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【题目】某元素的原子核可以俘获自身核外的一个K电子而转变成新元素,这种现象称为K俘获,在K俘获的过程中,原子核将会以光子的形式放出K电子的结合能.关于K俘获的过程,下列说法中正确的是( )
A.原子序数不变
B.原子序数减小
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D.原子总质量减小

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