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3.如图所示,ef、gh为两水平放置相互平行的金属导轨,ab、cd为搁在导轨上的两金属棒,与导轨接触良好且无摩擦.当一条形磁铁向下靠近导轨时,关于运动情况的描述正确的是(  )
A.如果下端是N极,两棒向里运动
B.如果下端是S极,两棒向里运动
C.不管下端是何极性,两棒均向外相互远离
D.不管下端是何极性,条形磁铁下落的加速度都小于g

分析 当条形磁铁靠近线圈时,穿过线圈的磁通量增加,产生感应电流,根据楞次定律判断出感应电流方向.根据线圈与磁铁相对运动方向,判断磁铁与线圈之间产生的作用情况,判断线圈的支持力与重力大小关系.

解答 解:A、当条形磁铁靠近导轨时,穿过导轨的磁通量增大,根据楞次定律判断出导轨中产生感应电流,产生磁场将会阻碍磁通量增大,故两棒向内靠近,减小穿过的面积,从而起到阻碍磁通量增大的作用.因此不论条形磁铁是S极还是N极,由于磁铁的靠近,则两棒靠近.故ABC均错误;
D、不管下端是何极性,条形磁铁下落的过程中,感应电流总是阻碍相对运动,所以磁铁下落的加速度都小于g.故D正确.
故选:D.

点评 楞次定律的另一种表述是:感应电流的磁场总阻碍导体与磁体间的相对运动,而阻碍相对运动的力是安培力.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,两竖直木桩ab、cd固定,一不可伸长的轻绳两端固定在a、c绳长为L,一质量为m的物体A通过轻质光滑挂L挂在轻绳中间,静止时轻绳两端夹角为120°.若把轻绳换成自然长度为L的橡皮筋,物体A后仍处于静止状态,橡皮筋处于弹性限度内,若重力加速度大小为g,上述两种情况,下列说法正确的是(  )
A.轻绳的弹力大mgB.轻绳的弹力小于mg
C.橡皮筋的弹力大于mgD.橡皮筋的弹力小于mg

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图所示,斜面ABC放在水平面上,斜边BC长为l,倾角为30°,在斜面上端B处沿水平方向抛出一小球,结果小球刚好落在斜面下端C处,重力加速度为g,则小球的初速度v0的值为(  )
A.$\frac{1}{2}$$\sqrt{gl}$B.$\frac{1}{2}$$\sqrt{2gl}$C.$\frac{1}{2}\sqrt{3gl}$D.$\frac{1}{2}\sqrt{5gl}$

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11.用质子流轰击固态的重水D2O,当质子和重水中的氘核发生碰撞时,系统损失的动能如果达到核反应所需要的能量,将发生生成${\;}_{2}^{3}$He核的核反应.
(1)写出质子流轰击固态的重水D2O的核反应方程;
(2)当质子具有最小动能E1=1.4MeV时,用质子流轰击固态的重水D2O(认为氘核是静止的)可发生核反应;若用氘核轰击普通水的固态冰(认为质子是静止的)时,也能发生同样的核反应,求氘核的最小动能E2.已知氘核质量等于质子质量的2倍.

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18.如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上,存在着两个磁感应强度大小均为B的匀强磁场区域.区域Ⅰ的磁场方向垂直斜面向上,区域Ⅱ的磁场方向垂直斜面向下,磁场边界MN、PQ、GH均平行于斜面底边,MP、PG均为L.一个质量为m、电阻为R、边长也为L的正方形导线框,由静止开始沿斜面下滑,下滑过程中ab边始终与斜面底边平行.t1时刻ab边刚越过GH进入磁场Ⅰ区域,此时导线框恰好以速度v1做匀速直线运动;t2时刻ab边下滑到PQ与MN的中间位置,此时导线框又恰好以速度v2做匀速直线运动.重力加速度为g,下列说法正确的是(  )
A.当ab边刚越过PQ时,导线框的加速度大小为a=gsin θ
B.导线框两次做匀速直线运动的速度之比v1:v2=4:1
C.从t1到t2的过程中,导线框克服安培力做的功等于机械能的减少量
D.从t1到t2的过程中,有$\frac{m({{v}_{1}}^{2}-{{v}_{2}}^{2})}{2}$ 的机械能转化为电能

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.学校有一台应急备用发电机,内阻为r=1Ω,升压变压器匝数比为1:4,降压变压器的匝数比为4:1,输电线的总电阻为R=4Ω,全校22个教室,每个教室用“220V,40W”的灯6盏,要求所有灯都正常发光,求:
(1)发电机的输出功率多大?
(2)发电机的电动势多大?
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15.质点仅在恒力F的作用下,由O点运动到A点的轨迹如图所示,在A点时速度的方向与x轴平行,则恒力F的方向可能沿(  )
A.x轴正方向B.y轴负方向C.y轴正方向D.x轴负方向

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12.寻找马航失联客机时,初步确定失事地点位于南纬31°52′东经115°52′的澳大利亚西南城市珀斯附近的海域,有一颗绕地球做匀速圆周运动的卫星,每天上午同一时刻在该区域的正上方海面照像.已知地球半径为R,地表重力加速度为g,卫星轨道半径为r.下列说法正确的是(  )
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13.在“利用单摆测重力加速度”的实验中
①测得摆线长l0,小球直径D,小球完成n次全振动的时间t,则实验测得的重力加速度的表达式g=$\frac{4{π}^{2}({l}_{o}+\frac{D}{2}){n}^{2}}{{t}^{2}}$;
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