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粗细均匀的电阻丝围成的正方形线框置于有界匀强磁场中,磁场方向垂直于线框平面,其边界与正方形线框的边平行.现使线框以同样大小的速度沿四个不同方向平移出磁场,下面四个选项中,则在移出过程中线框的一边a、b两点间的电势差绝对值最大的是(  )


B解析:将线框等效成直流电路,设线框每条边的电阻为r,如图所示.

因线框在四次移动中速度大小相等,其感应电动势E=Blv也大小相等.选项A、C、D中|Uab|=Ir=×r=Blv,B中|Uab|=I×3r=×3r=Blv,故正确答案为B.


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科目:高中物理 来源: 题型:


如下图所示,图中实线表示一匀强电场的等势线,一带负电荷的粒子射入电场,虚线是它的运动轨迹,ab是轨迹上的两点,若粒子所受重力不计,则下列判断正确的是

A.电场线方向水平向右             

B.粒子一定从a点运动到b

C.a点电势比b点电势高

D.粒子在a点的电势能大于在b点的电势能

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如图8所示,两根无阻导轨与水平面成θ=370角放置,两导轨间距离为d=0.5m,在导轨上垂直于导轨水平放一根质量m=0.2kg、长度略大于d、电阻R=4Ω的均匀金属杆,导轨下端与一个内阻r=lΩ电动势未知的电源两极相连,杆与导轨问最大静摩擦力fm=15N.当导轨间有竖直向上、磁感强度为B=2T的匀强磁场时,杆与导轨间刚好无摩擦力.求:

(1)电源的电动势E.

(2)若将磁场改为垂直于导轨平面向下,要保证导轨不滑动,磁感强度的大小不得超过多少?(g=10m/s2,sin370=0.6)。

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如图所示,匀强磁场的方向垂直于电路所在平面,导体棒ab与电路接触良好.当导体棒ab在外力F作用下从左向右做匀加速直线运动时,若不计摩擦和导线的电阻,整个过程中,灯泡L未被烧毁,电容器C未被击穿,则该过程中(  )

A.感应电动势将变大

B.灯泡L的亮度变大

C.电容器C的上极板带负电

D.电容器两极板间的电场强度将减小

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如图所示,垂直纸面的匀强磁场分布在正方形虚线区域内,电阻均匀的正方形导线框abcd位于虚线区域的中央,两正方形共面且四边相互平行.现将导线框先后朝图示两个方向以v、3v速度分别匀速拉出磁场,拉出时保持线框不离开纸面且速度垂直线框.比较两次移出磁场的过程中,以下说法正确的是(  )

A.导线框ab边中产生的感应电流方向相反

B.导线框cd边两端电势差的大小相同

C.通过导线框某一截面的电荷量相同

D.导线框中产生的焦耳热相同

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有一个匀强磁场,它的边界是MN,在MN左侧是无场区,右侧是匀强磁场区域,如图(甲)所示.现在有一个金属线框以恒定速度从MN左侧进入匀强磁场区域,线框中的电流随时间变化的it图像如图(乙)所示.则可能的线框是(  )

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如图所示,光滑的“”形金属导体框竖直放置,质量为m的金属棒MN与框架接触良好.磁感应强度分别为B1、B2的有界匀强磁场方向相反,但均垂直于框架平面,分别处在abcd和cdef区域.现从图示位置由静止释放金属棒MN,当金属棒刚进入磁场B1区域,恰好做匀速运动.以下说法正确的有(  )

 

A.若B2=B1,金属棒进入B2区域后将加速下滑

B.若B2=B1,金属棒进入B2区域后仍将保持匀速下滑

C.若B2<B1,金属棒进入B2区域后可能先加速后匀速下滑

D.若B2>B1,金属棒进入B2区域后可能先匀减速后匀速下滑

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牛顿以天体之间普遍存在着引力为依据,运用严密的逻辑推理,建立了万有引力定律.在创建万有引力定律的过程中,牛顿(  )

A.接受了胡克等科学家关于“吸引力与两中心距离的平方成反比”的猜想

B.根据地球上一切物体都以相同加速度下落的事实,得出物体受地球的引力与其质量成正比,即Fm的结论

C.根据Fm和牛顿第三定律,分析了地、月间的引力关系,进而得出Fm1m2

D.根据大量实验数据得出了比例系数G的大小

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图为一小球做平抛运动的闪光照片的一部分.图中背景方格的边长均为2.5厘米,如果取重力加速度g=10米/秒2,那么:

(1)照片的闪光频率为________Hz.  (2)小球做平抛运动的初速度的大小为_______m/s

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