【题目】图甲是小型交流发电机的示意图,两磁极N、S间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,A为交流电流表,线圈绕垂直于磁场的水平轴OO′沿逆时针方向匀速转动,从图示位置开始计时,产生的交变电流随时间变化的图象如图乙所示,以下判断正确的是( )
A. 电流表的示数为A
B. 线圈转动的角速度为50π rad/s
C. 0.01 s时线圈平面与磁场方向平行
D. 0.02 s时电阻R中电流的方向自右向左
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【题目】如图所示是氢原子的能级图,大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时,一共可以辐射出6种不同频率的光子;巴耳末系是指氢原子由高能级向n=2能级跃迁时释放的光子,则以下说法正确的是
A. 6种光子均比巴耳末系中所有光的频率高
B. 6种光子中波长最长的光子是从n=4激发态跃迁到基态时产生的
C. 若从n=2能级跃迁到基态释放的光子能使某金属板发生光电效应,则从n=3能级跃迁到n=2能级释放的光子也一定能使该板发生光电效应
D. 使n=4能级的氢原子电离至少要0.85eV的能量
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【题目】A、B为电场中一直线上的两个点,带正电的点电荷只受电场力的作用,从A点以某一初速度做直线运动到B点,其电势能Ep随位移x的变化关系如图所示.则从A到B过程中,下列说法正确的是( )
A. 点电荷的速度先增大后减小
B. 空间电场是某负点电荷形成的
C. 电荷所受电场力先减小后增大
D. 空间各点的电势先升高后降低
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【题目】磁流体发电是一项新兴技术。如图所示,平行金属板之间有一个很强的磁场,将一束含有大量正、负带电粒子的的等离子体,沿图中所示方向喷入磁场,图中虚线框部分相当于发电机,把两个极板与用电器相连,则
A. 用电器中的电流方向从A到B
B. 用电器中的电流方向从B到A
C. 若只增大带电粒子电量,发电机的电动势增大
D. 若只增大喷入粒子的速度,发电机的电动势增大
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【题目】甲、乙两弹簧振子,振动图象如图所示,则可知________
A. 甲速度为零时,乙速度最大
B. 甲加速度最小时,乙速度最小
C. 两个振子的振动频率之比f甲:f乙=1:2
D. 任一时刻两个振子受到的回复力都不相同
E. 任一时刻两个振子的振幅之比为A甲:A乙=2:1
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【题目】1931年英国物理学家狄拉克曾经预言,自然界应该存在只有一个磁极的磁单极子,其周期磁感线呈均匀辐射状分布,如图所示,现一半径为R的现状圆环其环面的竖直对称轴CD上某处由一固定的磁单S极子,与圆环相交的磁感应根对称轴成θ角,圆环上各点的磁感应强度B大小相等,忽略空气阻力,下列说法正确的是( )
A. 若R为一闭合载流I,方向如图的导体圆环,该圆环所受安培力的方向竖直向上,大小为BIR
B. 若R为一闭合载流I,方向如图的导体圆环,该圆环所受安培力的方向竖直向下,大小为2πBIRsinθ
C. 若R为一如图方向运动的带电小球所形成的轨迹图,则小球带负电
D. 若将闭合导体圆环从静止开始释放,环中产生如图反方向感应电流,加速度等于重力加速度
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【题目】如图所示,从A点以v0=4m/s 的水平速度抛出一质量m=1kg的小物块(可视为质点),当物块运动至B点时,恰好沿切线方向进入固定在地面上的光滑圆弧轨道BC,其中轨道C端切线水平。小物块通过圆弧轨道后以6m/s的速度滑上与C点等高、静止在粗糙水平面的长木板M上.已知长木板的质量M=2kg,物块与长木板之间的动摩擦因数μ1=0.5,长木板与地面间的动摩擦因数μ2=0.1,OB与竖直方向OC间的夹角θ=37°,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则:
(1)求小物块运动至B点时的速度;
(2)若小物块恰好不滑出长木板,求此情景中自小物块滑上长木板起、到它们最终都停下来的全过程中,它们之间的摩擦力做功的代数和?
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【题目】如图,一束带电粒子以一定的初速度沿直线通过由相互正交的匀强磁场(磁感应强度为)和匀强电场(电场强度为)组成的速度选择器,然后粒子通过平板上的狭缝进入另一匀强磁场(磁感应强度为),最终打在上,下列表述正确的是( )
A. 粒子带负电
B. 能通过狭缝的带电粒子的速率等于
C. 所有打在上的粒子,在磁感应强度为的磁场中的运动时间都相同
D. 粒子打在上的位置越靠近,粒子的比荷越大
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【题目】如图所示,理想变压器原线圈两端A、B接在电动势E=8V、内阻r=2Ω的交流电源上,理想变压器的副线圈两端与滑动变阻器R相连,滑动变阻器阻值可在0~10Ω范围内变化,变压器原、副线圈的匝数比为1∶2 ,下列说法正确的是
A. 副线圈两端输出电压U2=16V
B. 副线圈中的电流I2=2A
C. 当电源输出功率最大时,滑动变阻器接入电路中的阻值R=8Ω
D. 当电源输出功率最大时,滑动变阻器接入电路中的阻值R=4Ω
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