【题目】如图所示,在绝缘水平面上固定一个粗细均匀、由同种材料制成的边长L=0.20m的正方形导线框ABCD,正方形导线框每边的电阻R0=1.0 Ω。匀强磁场的磁感应强度B=0.50T,方向垂直于水平面向下。一根与正方形导线框的对角线长度相等、接触良好、电阻r=0.20 Ω的金属棒MN与导线框的对角线BD垂直放置在导线框上,金属棒的中点始终在BD连线上。若金属棒以v=4.0 m/s的速度向右匀速运动,当金属棒运动至AC的位置时,下列正确的是( )
A.金属棒产生的电动势大小为0.66V
B.金属棒MN上通过的电流大小为0.47A
C.导线框消耗的电功率0.22 W
D.金属棒MN上通过的电流方向为向从M到N
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【题目】如图所示,一对磁偏转线圈形成的匀强磁场分布在R = 0.10m的圆形区域内,磁感应强度为0.1T.圆的左端跟y轴相切于直角坐标系的原点O,右端跟足够大的荧光屏MN相切于x轴上A点,置于原点的粒子源沿x轴正方向射出带正电的粒子流,以v =×106m/s射入磁场,粒子的比荷为1×108c/kg,重力不计.求
(1)粒子在磁场中运动的时间.
(2)粒子打在荧光屏上的位置距A的距离.
(3)要使粒子打不到荧光屏上,求粒子的速度大小应满足的条件.
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【题目】如图,光滑绝缘细管与水平面成30°角,在管的上方P点固定一个正点电荷Q,P点与细管在同一竖直平面内。一带电量为-q的小球位于管的顶端A点,PA连线水平,qQ.将小球由静止开始释放,小球沿管到达底端C点。已知B是AC中点,PB⊥AC,小球在A处时的加速度为a.不考虑小球电荷量对电场的影响,则( )
A.A点的电势低于B点的电势B.B点的电场强度大小是A点的4倍
C.小球从A到C的过程中电势能先增大后减小D.小球运动到C处的加速度为g-a
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【题目】如图(a),水平地面上固定一倾角为37°的斜面,一宽为l=0.43m的有界匀强磁场垂直于斜面向上,磁场边界与斜面底边平行。在斜面上由静止释放一正方形金属线框abcd,线框沿斜面下滑时,ab、cd边始终与磁场边界保持平行。以地面为零势能面,从线框开始运动到恰好完全进入磁场的过程中,线框的机械能E与位移s之间的关系如图(b)所示,图中①、②均为直线段。已知线框的质量为m=0.1kg,电阻为R=0.06Ω。(sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g取10m/s2)求:
(1)线框与斜面间的动摩擦因数μ;
(2)ab边刚进入磁场时,线框的速度v1;
(3)线框刚进入磁场到恰好完全进入磁场所用的时间t;
(4)线框穿越磁场的过程中,线框中产生的最大电功率Pm;
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【题目】如图所示,abcd为水平放置的平行“ ”形光滑金属导轨,间距为l,导轨间有垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B,导轨电阻不计,已知金属杆MN倾斜放置,与导轨成θ角,单位长度的电阻为r,保持金属杆以速度v沿平行于cd的方向滑动(金属杆滑动过程中与导轨接触良好)。则( )
A. 电路中感应电动势的大小为
B. 电路中感应电流的大小为
C. 金属杆所受安培力的大小为
D. 金属杆的热功率为
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【题目】如图所示,水平放置的U形光滑导轨足够长,处于磁感应强度B=5 T的匀强磁场中,导轨宽度L=0.2 m,可动导体棒ab质量m=2.0 kg,电阻R=0.1 ,其余电阻可忽略不计。现在导体棒ab在水平外力F=10 N的作用下,由静止开始运动了s=40cm后,速度达到最大。求:
(1)导体棒ab运动的最大速度。
(2)当导体棒ab的速度为最大速度的一半时,棒ab的加速度。
(3)导体棒ab由静止达到最大速度的过程,棒ab上产生的热量。
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【题目】某一简谐横波沿x轴正方向传播,某时刻的波形如图所示,P为介质中的一个质点。下列判断正确的是
A. 此时刻质点P的速度沿x轴正方向
B. 此时刻质点P的加速度沿y轴负方向
C. 再过半个周期,质点P的位移方向沿y轴正方向
D. 再过一个周期,质点P的位移方向沿y轴负方向
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【题目】如图所示,一带正电的点电荷固定于O点,实线为某带电粒子在该电场中的运动轨迹,该带电粒子仅受电场力作用,a、b、c为轨迹上的三个点,虚线圆均以O为圆心,下列说法正确的是( )
A. 带电粒子带正电荷
B. 带电粒子在b点的加速度小于它在a点的加速度
C. 带电粒子在c点的动能等于它在b点的动能
D. 带电粒子在从b点运动到c点的过程中电场力先做正功再做负功
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【题目】两电荷量分别为q1和q2的点电荷固定在x轴上的A、B两点,两电荷连线上各点电势随x变化的关系图线如图所示,其中P点电势最高,且AP<BP,则
A.从P点到B点,电场强度逐渐减小
B.q1的电荷量大于q2的电荷量
C.q1和q2都是正电荷
D.在A、B之间将一负试探电荷从P点左侧移到右侧,电势能先减小后增大
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