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【题目】在如图所示倾角为时光滑斜面上,存在着磁感应强度大小均为B的匀强磁场,磁场方向垂直斜面向上,磁场的宽度均为2L。一质量为m、电阻为R、边长为L正方形导体线圈,由静止开始沿斜面下滑,当ab边刚越过GH进入磁场时,恰好做匀速直线运功(以此时开始计时),以GH处为坐标原点, 取如图坐标轴xj,并规定顺时针方向为感应电流的正方向,沿斜面向上为安培力的正方向,则关亍线框中的感应电流与线框所受安培力与GH边的位置坐标x间的以下图线中,可能正确的是(重力加速度为g)

A. B. C. D.

【答案】BD

【解析】AB、根据楞次定律可得线框进入磁场的过程中电流方向为顺时针根据法拉第电磁感应定律可得感应电动势E=BLv根据电流I0=BLv/R;线框进入磁场的过程中为匀速运动,所以电流强度为一个定值;完全进入磁场后做匀加速直线运动,但感应电流为零;出磁场过程中,做加速度逐渐减小的减速运动,所以电流强度逐渐减小,但非均匀减小,根据楞次定律可得线框出磁场的过程中电流方向为逆时针A错误、B正确;

CD、根据左手定则可得线框进入磁场的过程中安培力方向向上F=BI0L=mgsinθ为定值;线框完全进入磁场过程中,安培力为零;出磁场的过程中安培力方向向上,且大于进入磁场时的安培力,逐渐减小,但非均匀减小,所以C错误、D正确。

故选:CD

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图(a)所示,光滑的平行长直金属导轨置于水平面内,间距为L、导轨左端接有阻值为R的电阻,质量为m的导体棒垂直跨接在导轨上。导轨和导体棒的电阻均不计,且接触良好。在导轨平面上有一矩形区域内存在着竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B。开始时,导体棒静止于磁场区域的右端,当磁场以速度v1匀速向右移动时,导体棒随之开始运动,同时受到水平向左、大小为f的恒定阻力,并很快达到恒定速度,此时导体棒仍处于磁场区域内。

1)求导体棒所达到的恒定速度v2

2)为使导体棒能随磁场运动,阻力最大不能超过多少?

3)导体棒以恒定速度运动时,单位时间内克服阻力所做的功和电路中消耗的电功率各为多大?

4)若t0时磁场由静止开始水平向右做匀加速直线运动,经过较短时间后,导体棒也做匀加速直线运动,其v-t关系如图B.所示,已知在时刻t导体棋睥瞬时速度大小为vt,求导体棒做匀加速直线运动时的加速度大小。

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【题目】如图是某区域的电场线分布,ABC是电场中的三个点.

(1)哪一点电场最强,哪一点电场最弱?

(2)画出各点电场强度的方向.

(3)把负的点电荷分别放在这三点,画出所受静电力的方向.

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【题目】物体做曲线运动的条件是(  )

A. 受到的合外力必须是恒力

B. 受到的合外力必须是变力

C. 合外力方向与速度方向在一条直线上

D. 合外力方向与速度方向不在一条直线上

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【题目】根据α粒子散射实验,卢瑟福提出了原子的核式结构模型。如图表示了原子核式结构模型的α粒子散射图景。图中实线表示α粒子的运动轨迹。其中一个α粒子在从a运动到b再运动到c的过程中(α粒子在b点时距原子核最近),下列判断中正确的是(  )

A. α粒子的动能先增大后减小

B. α粒子的电势能先增大后减小

C. α粒子的加速度先变小后变大

D. 电场力对α粒子先做正功后做负功

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示为氢原子最低的四个能级,当氢原子在这些能级间跃迁时,求:

(1)有可能放出几种能量的光子?

(2)在哪两个能级间跃迁时,所发出光子波长最长?波长是多少?

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【题目】甲、乙两物体由同一位置出发沿一直线运动,其速度﹣时间图象如图,下列说法正确的是(  )

A. 甲做匀速直线运动,乙做匀变速直线运动

B. 两物体两次相遇的时刻分别是在2s末和6s末

C. 乙在前2s内做匀加速直线运动,2s后做匀减速直线运动

D. 2s后,甲、乙两物体的速度方向相反

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【题目】爱因斯坦提出了光量子概念并成功的解释了光电效应的规律,因此而获得1921年的诺贝尔物理学奖。某种金属逸出光电子的最大初动能与入射光频率的关系如图所示,其中为极限频率。从图中可以确定的是。

A. 逸出功与有关

B. 与入射光强度成正比

C. < 时,会逸出光电子

D. 图中直线的斜率与普朗克常量有关

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【题目】物体甲的x-t图象和物体乙的v-t图象分别如图所示,则这两个物体的运动情况是(  )

A. 甲在整个t=6s时间内有来回运动,它通过的总位移为零

B. 甲在整个t=6s时间内运动方向一直不变,它通过的总位移大小为4m

C. 乙在整个t=6s时间内有来回运动,它通过的路程大小为6m

D. 乙在整个t=6s时间内运动方向一直不变

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