【题目】如图所示,相距为d的两条水平虚线L1、L2之间是方向水平向里的匀强磁场,磁感应强度为B,正方形线圈abcd边长为L(L<d),质量为m、电阻为R,将线圈在磁场上方h高处由静止释放,cd边刚进入磁场时速度为v0,cd边刚离开磁场时速度也为v0,则线圈穿过磁场的过程中(从cd边刚进入磁场起一直到ab边离开磁场为止):
A.感应电流所做的功为mgd
B.感应电流所做的功为2mgd
C.线圈的最小速度可能为mgR/B2L2
D.线圈的最小速度一定是
【答案】BCD
【解析】
试题分析:根据能量守恒,研究从cd边刚进入磁场到cd边刚穿出磁场的过程:动能变化量为0,重力势能转化为线框进入磁场的过程中产生的热量,,cd边刚进入磁场时速度为,cd边刚离开磁场时速度也为,所以从cd边刚穿出磁场到ab边离开磁场的过程,线框产生的热量与从cd边刚进入磁场到ab边刚进入磁场的过程产生的热量相等,所以线圈从cd边进入磁场到ab边离开磁场的过程,产生的热量,感应电流做的功为,故A错误,B正确;线框可能先做减速运动,在完全进入磁场前已做匀速运动,刚完全进入磁场时的速度最小,则,则最小速度,故C正确;因为进磁场时要减速,线圈全部进入磁场后做匀加速运动,则知线圈刚全部进入磁场的瞬间速度最小.设线圈的最小速度为,线圈从开始下落到线圈刚完全进入磁场的过程,根据能量守恒定律得: ,由上可知, ,解得线圈的最小速度为:.,故D正确。
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【题目】在半导体离子注入工艺中,初速度可忽略的磷离子P+和P3+,经电压为U的电场加速后,垂直进入磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里,有一定的宽度的匀强磁场区域,如图所示.已知离子P+在磁场中转过θ=30°后从磁场右边界射出.在电场和磁场中运动时,离子P+和P3+ ( )
A. 在电场中的加速度之比为1:1
B. 在磁场中运动的半径之比为
C. 在磁场中转过的角度之比为1:2
D. 离开电场区域时的动能之比为1:3
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【题目】如图所示为静电除尘机理图,废气先经过一个机械过滤装置再进入静电除尘区,放电极和集尘极加上高压电场,使尘埃带上负电,尘埃在电场力的作用下向集尘极迁移并沉积,达到除尘目的,图中虚线为电场线(方向未标).不考虑尘埃在迁移过程中的相互作用和电量变化,则( )
A. 电场线方向由放电极指向集尘极
B. 图中A点电势高于B点电势
C. 尘埃在迁移过程中电势能减小
D. 尘埃在迁移过程中动能减小
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【题目】下图为一平抛运动演示装置,左边开关位于斜面末端且处于常闭状态,右边继电器吸住小球,让一个同样的小球从左边斜面上滚下,小球撞开开关,电路断电,右边小球开始竖直下落。回答下列问题:
(1)不考虑空气阻力,本实验结果可以说明:__________,不能说明__________。
(2)改变左边小球从斜面上释放的位置,实验结果是否相同?_________。
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【题目】一个绕地球做匀速圆周运动的人造地球卫星,它的轨道半径增加到原来的2倍后,仍做匀速圆周运动,则( )
A. 根据公式可知地球提供的向心力将减小到原来的1/4
B. 根据公式可知卫星运行的向心加速度减小到原来的1/2
C. 根据公式v=r可知卫星运动的线速度将增大到原来的2倍
D. 根据公式可知卫星所需的向心力将减小到原来的1/2
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【题目】据报道,有科学家支持让在2006年被除名的冥王星重新拥有“行星”称号,而最终结果将在国际天文联合会举行的会议上才能做出决定。下表是关于冥王星的一些物理量(万有引力常量G已知),则下列说法正确的是
A. 冥王星绕日公转的线速度比地球绕日公转的线速度小
B. 冥王星绕日公转的加速度比地球绕日公转的加速度大
C. 根据所给信息,可以估算冥王星表面重力加速度的大小
D. 根据所给信息,不可以估算太阳的质量
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【题目】如图所示,AB是倾角为θ=30°的粗糙直轨道,BCD是光滑的圆弧轨道,AB恰好在B点与圆弧相切,圆弧的半径为R,一个质量为m的物体(可以看做质点)从直轨道上的P点由静止释放,结果它能在两轨道间做往返运上动。已知P点与圆弧的圆心O等高,物体与轨道AB间的动摩擦因数为μ。求:
(1)物体做往返运动的整个过程中在AB轨道上通过的总路程;
(2)最终当物体通过圆弧轨道最低点E时,对圆弧轨道的压力;
(3)释放点距B点的距离L′至少多大,物体能顺利到达圆弧轨道的最高点D。
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【题目】如图所示的两条图线分别表示同一电源的内阻发热功率Pr以及电源的总功率P随干路电流I的变化图线,抛物线OBC为抛物线。若线段AB对应的横坐标为2A,那么下列说法正确的是( )
A. 此电源电动势为3V
B. 电流为3A时,输出功率为9W
C. 电流为2A时,AB段表示电源内部发热功率
D. 电流从0变到3A过程中输出功率先变大后减小
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【题目】如图甲所示,两根足够长的竖直光滑平行金属导轨相距L1=0.1m,导轨下端通过导线连接阻值R=0.4Ω的电阻,导轨电阻不计。一质量m=0.2kg、阻值r=0.1Ω的金属棒ab放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触,整个装置处于垂直导轨平面向外的磁场中,取g=10m/s2。
(1)若金属棒距导轨下端L2=0.2m,磁场随时间变化的规律如图乙所示,为保持金属棒静止,试求加在金属棒中央、沿竖直方向的外力随时间变化的关系。
(2)若所加磁场的磁感应强度大小恒为B1,通过恒定功率Pm=6W的竖直向上的拉力使棒从静止开始向上运动,棒向上运动的位移随时间变化的情况如图丙所示,试求磁感应强度B1的大小和变速运动阶段在电阻R上产生的热量。
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