【题目】如图甲所示,通电直导线MN和正方形导线框在同一水平面内,ab边与MN平行,先给MN中通以如图乙所示的电流,然后再通以如图丙所示的正弦交流电,导线和线框始终保持静止不动,电流从N到M为正,已知线框中的磁通量与直导线MN中的电流成正比,则下列说法正确的是( )
A. 通以如图乙所示的电流时,线框中产生的电流先减小后增大
B. 通以如图乙所示的电流时,线框中的感应电流方向始终不变
C. 通以如图丙所示的电流时,0-t2时间内,线框受到的安培力方向不变
D. 通以如图丙所示的电流时, 时刻线框中受到的安培力为零
【答案】BD
【解析】由题意可知,电流N到M方向为电流正方向;通以如图乙所示的电流时,根据右手螺旋定则可知,在时间内电流方向为M到N,穿过线框abcd磁场方向垂直纸面向外,大小在减小,由楞次定律可得,感应电流方向逆时针,即为abcda;在时刻后,电流方向为N到M,穿过线框abcd磁场方向垂直纸面向里,大小在增大,由楞次定律可得,感应电流方向逆时针,即为abcda,故电流的方向不变,根据法拉电磁感应定律有:,则线框中的应用电流为,因线框中的磁通量与直导线MN中的电流成正比,即,则由乙图可知一直保持不变,故不变,则感应电流I不变,故A错误,B正确;通以如图丙所示的电流时,在时间内,导线中电流沿正方向增大,则线圈中的磁场向里增大,由楞次定律可知,感应电流方向逆时针,即为abcda,根据左手定则可知,ab边受到的安培力方向向右,cd边受的安培力向左,根据F=BIL可知,I、L相同,但ab边离导线近,故ab边所在的磁感应强度大于cd边所在的磁感应强度,则此时安培力的方向向右;在时间内,导线中电流沿正方向减小,则线圈中的磁场向里减小,由楞次定律可知,感应电流方向顺时针,即为adcba;根据左手定则可知,ab边受到的安培力方向向左,cd边受的安培力向右,根据F=BIL可知,I、L相同,但ab边离导线近,故ab边所在的磁感应强度大于cd边所在的磁感应强度,则此时安培力的方向向左,故在时间内线框受到的安培力方向会变,故C错误;由丙图可知,在时刻电流为零,根据F=BIL可知,此时线框中受到的安培力为零,故D正确;故选BD.
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【题目】如图所示,光滑固定斜面倾角θ=30°,一轻质弹簧底端固定,上端与M=3kg的物体B相连,初始时B静止,A物体质量m=1kg,在斜面上距B物体S1=10cm处由静止释放,A物体下滑过程中与B发生碰撞,碰撞时间极短,碰撞后粘在一起,已知碰后AB经t=0.2s下滑S2=5cm至最低点,弹簧始终处于弹性限度内,A、B可视为质点,g取10m/s2,求:
(1)从碰后到最低点的过程中弹性势能的增加量
(2)从碰后至返回到碰撞点的过程中,弹簧对物体B冲量的大小.
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【题目】如图所示,a、b、c、d是正方形的四个顶点,O是正方形对角线的交点。ad边和bc边中点处放有等量异种点电荷+Q、-Q,关于图中各点电势和电场强度的关系,下列说法正确的是
A. a、O、c三点的电势关系为
B. a、b、c、d四个顶点处的电场强度相等
C. 在两点电荷连线上,O点处的电场强度最大
D. a、b、c、d、O五个点中o点处的电场强度最大
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【题目】如图所示,在光滑水平地面上有一固定的挡板,挡板左端定一个轻弹簧。小车AB的质量M=3kg,长L=4m(其中O为小车的中点,AO部分粗糙,BO部分光滑),一质量为m=1kg的小物块(可视为质点),放在小车的最左端,车和小物块一起以v0=4m/s的速度在水平面上向右匀速运动,车撞到挡板后瞬间速度变为零,但未与挡板粘连。已知车OB部分的长度大于弹簧的自然长度,小物块与弹簧作用过程中弹簧始终处于弹性限度内,小物块与小车AO部分之间的动摩擦因数为μ=0.3,重力加速度取10m/s2。求
(1)小物块和弹簧相互作用的过程中,弹簧具有的最大弹性势能;
(2)小物块和弹簧相互作用的过程中,弹簧对小物块的冲量;
(3)小物块最终停在小车上的位置距A端多远。
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【题目】如图所示,倾角为θ的光滑绝缘斜面上平行于底边的虚线ef下方有垂直于斜面向下的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B,边长为L的正方形线框abcd放在斜面上,线框的电阻为R,线框的cd边刚好与ef重合。无初速释放线框,当ab边刚好要进入磁场时,线框的加速度刚好为零,线框的质量为m,重力加速度为g,求:
(1)ab边刚好要进入磁场时线框的速度;
(2)从释放线框到ab边进入磁场时,通过线框截面的电量。
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【题目】氢原子的部分能级如图所示,大量处于n=2激发态的氢原子从一束单一频率的光中吸收了能量后,跃迁到某较高激发态,再向低能级跃迁时,可以发出6种不同频率的光子(频率从高到低依次为:γ1、γ2、γ3、γ4、γ5、γ6),则下列说法正确的是
A. 入射光的频率为(γ5+γ6)
B. 发出的6种光子,在真空中衍射本领最大的是γ1
C. γ3光子照射逸出功为3.34ev的锌板产生的光电子的最大初动能为6.86ev
D. 发出的6种光子在水中传播时,速度最大的是γ1
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【题目】如图所示为平面直角坐标系xoy,在第一、二象限中有一半圆形的有界磁场,圆心在O点,半圆的半径为R,磁场方向垂直坐标平面向里,磁感应强度为B,在y=R的上方有一沿x轴负方向的匀强电场,电场强度为E,在坐标原点有一粒子源,可以向第一象限坐标平面内的任意方向发射相同速率的带正电的粒子,粒子质量为m,电荷量为q,粒子的重力可以忽略不计,不考虑粒子间的相互作用。发现有一粒子从y轴上的P点离开磁场进入电场,并且此时速度方向与y轴正方向成30°,求
(1)粒子速度的大小;
(2)出磁场后能垂直进入电场的粒子从粒子源射出到经过y轴时所用的时间;
(3)在y=R上,有粒子能进入电场的横坐标范围。
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【题目】第一宇宙速度叫环绕速度,第二宇宙速度叫逃逸速度,理论分析表面,逃逸速度是环绕速度的倍。宇宙中存在这样的天体,,即使它确实在发光,光也不能进入太空,我们也根本看不到它,这种天体称为黑洞。目前为止人类发现的最小的黑洞,其表面重力加速度的数量级为1.0×1010m/s2,(已知光速c=3×108m/s,万有引力常量G=6.67×10-11N·m2/kg2,),则该黑洞的半径约为( )
A. 212km B. 4.5×103km
C. 9.0×103km D. 1.65×103km
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【题目】氢原子的部分能级如图所示,大量处于n=2激发态的氢原子从一束单一频率的光中吸收了能量后,跃迁到某较高激发态,再向低能级跃迁时,可以发出6种不同频率的光子(频率从高到低依次为:γ1、γ2、γ3、γ4、γ5、γ6),则下列说法正确的是
A. 入射光的频率为(γ5+γ6)
B. 发出的6种光子,在真空中衍射本领最大的是γ1
C. γ3光子照射逸出功为3.34ev的锌板产生的光电子的最大初动能为6.86ev
D. 发出的6种光子在水中传播时,速度最大的是γ1
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