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【题目】如图所示,在范围足够大的空间存在一个磁场,磁感线呈辐状分布,其中磁感线 O 竖直向上,磁场中竖直固定一个轻质弹簧。在距离弹簧某一高度处,将一个金属圆盘由静止释放,圆盘下落的过程中盘面始终保持水平,且圆盘的中轴线始终与弹簧的轴线、磁感线 O 重合。从圆盘开始下落,到弹簧被压缩至最短的过程中,下列说法正确的是(

A.在圆盘内磁通量逐渐增大

B.从上往下看,在圆盘内会产生顺时针方向的涡流

C.在接触弹簧之前,圆盘做自由落体运动

D.圆盘的重力势能减少量等于弹簧弾性势能的增加量

【答案】AB

【解析】

A.磁通量的计算式为:

BS

S不变,B增大,故磁通量增大,A正确;

B.根据楞次定律可知,感应电流产生的磁场方向竖直向下,由右手定则可知:自上而下看,圆盘会产生顺时针方向的涡旋电流,B正确;

C.根据楞次定律,接触弹簧之前,除重力外,下落过程中圆盘会受到向上的阻碍磁通量增大的力,故C错误;

D.根据能量守恒定律可知,接触弹簧下落过程中,圆盘的重力势能转化为弹簧的弹性势能、圆盘的动能以及因涡流效应产生的内能,故 D 错误。

故选AB

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,两块平行金属板关于直线对称放置,矩形匀强磁场区域的上边界与直线重合,磁场左边界与两块平行金属板的右端相距L=0.12m。一质量、电荷量的带电粒子以的初速度沿进入电容器,从电容器离开后进入匀强磁场区域,粒子经过磁场偏转,以垂直于直线方向离开(不计粒子重力)。已知电容器极板之间的电压为U=300V,平行板长度L1以及两板间距离d都是。求:

(1)粒子飞出两板间电场时的偏转距离和速度;

(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小。

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【题目】如图所示,光滑水平面上放一边长为的正三角形金属框abc,有界匀强磁场的方向竖直向下,磁场区域的宽度为.金属框bc边与磁场边界平行,dbc边的中点,在水平外力作用下沿da方向水平匀速穿过磁场区域. 当顶点a到达磁场左边界开始计时,规定感应电流方向沿abca为正,则从线框的顶点a进入磁场开始到bc边离开磁场的过程中,下列图像能够表示金属框中电流变化的是

A.B.C.D.

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【题目】ab两个物体在同一时间、从同一地点开始,沿同一条直线运动,v-t图象如图所示,ab两物体运动图线均为正弦(余弦)曲线的一部分。在06s时间内,关于两物体的运动,下列说法正确的是(

A.b物体的加速度先增加后减小

B.a物体的位移大于b物体的位移

C.2sa物体的加速度大于b物体的加速度

D.3sab两物体之间的距离最大

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【题目】一带电油滴在匀强电场E中的运动轨迹如图中虚线所示,电场方向竖直向下,若不计空气阻力,则此带电油滴从a运动到b的过程中,能量变化情况为

A. 动能减小

B. 电势能增加

C. 动能和电势能之和减小

D. 重力势能和电势能之和增加

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【题目】如图所示,在水平面上固定一个半圆弧轨道,轨道是光滑的,O点为半圆弧的圆心,一根轻绳跨过半圆弧的A(OA等高,不计A处摩擦),轻绳一端系在竖直杆上的B点,另一端连接一个小球P。现将另一个小球Q用光滑轻质挂钩挂在轻绳上的AB之间,已知整个装置处于静止状态时,α30°β45°则(

A.将绳的B端向上缓慢移动一小段距离时绳的张力不变

B.将绳的B端向上缓慢移动一小段距离时半圆弧中的小球P位置下移

C.静止时剪断A处轻绳瞬间,小球P的加速度为g

D.小球P与小球Q的质量之比为

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【题目】如图所示,导轨间的距离L=0.5m,B=2T,ab棒的质量m=1kg,物块重G=3N,ab棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.2,电源的电动势E=10V,r=0.1Ω,导轨的电阻不计,ab棒电阻也不计,问R的取值范围怎样时棒处于静止状态?(g取10m/s2

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【题目】如图所示,弹簧的一端固定在竖直墙上,质量为M的光滑弧形槽静止在光滑水平面上,底部与水平面平滑连接,一个质量为mmM)的小球从槽高h处开始自由下滑,下列说法正确的是( )

A. 在以后的运动全过程中,小球和槽的水平方向动量始终保持某一确定值不变

B. 在下滑过程中小球和槽之间的相互作用力始终不做功

C. 全过程小球和槽、弹簧所组成的系统机械能守恒,且水平方向动量守恒

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【题目】我国已掌握半弹道跳跃式高速再入返回技术”,为实现嫦娥飞船月地返回任务奠定基础。如图虚线为地球大气层边界,返回器与服务舱分离后,a点无动力滑入大气层,然后经b点从c,再经d点从e跃入实现多次减速,可避免损坏返回器。d点为轨迹的最高点,与地心的距离为R,返回器在d点时的速度大小为v,地球质量为M,引力常量为G. 则返回器

A.b点处于失重状态B.ace点时的动能相等

C.d点时的加速度大小为D.d点时的速度大小

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