【题目】如图所示,表面粗糙的U形金属线框水平固定,其上横放一根阻值为R的金属棒ab,金属棒与线框接触良好,通电螺线管竖直放置在线框与金属棒组成的回路中,下列说法正确的是
A. 当变阻器滑片P向上滑动时,螺线管内部的磁通量增大
B. 当变阻器滑片P向下滑动时,金属棒所受摩擦力方向向右
C. 当变阻器滑片P向上滑动时,流过金属棒的电流方向由a到b
D. 当变阻器滑片P向下滑动时,流过金属棒的电流方向由a到b
【答案】C
【解析】试题分析:先根据右手螺旋定则以及螺线管磁场的特点判断穿过闭合回路的磁通量方向,然后根据滑动变阻器的变化判断回路中的磁通量变化,运用楞次定律判断感应电流方向,根据左手定则判断
根据右手螺旋定则可知螺线管下端为N极,而穿过回路的磁通量分为两部分,一部分为螺线管内部磁场,方向竖直向下,一部分为螺线管外部磁场,方向竖直向上,而总的磁通量方向为竖直向下,当变阻器滑片P向上滑动时,滑动变阻器连入电路的电阻增大,螺线管中电流减小,产生的磁场变弱,即穿过回路的磁通量向下减小,根据楞次定律可得流过金属棒的电流方向由a到b,A错误C正确;当变阻器滑片P向下滑动时,滑动变阻器连入电路的电阻减小,螺线管中电流变大,产生的磁场变强,即穿过回路的磁通量向下增大,根据楞次定律可得流过金属棒的电流方向由b到a,而导体棒所处磁场方向为竖直向上的,金属棒所受安培力方向向右,故摩擦力方向向左,BD错误.
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【题目】ETC是目前世界上最先进的路桥收费方式,它通过安装在车辆挡风玻璃上的车载电子标签,与设在收费站ETC通道上的微波天线进行短程通讯,利用网络与银行进行后台结算处理,从而实现车辆不停车就能支付路桥费的目的。2015年我国ETC已实现全国网,大大缩短了车辆通过收费站的时间。假设一辆汽车以10m/s的速度驶向收费站,若进入人工收费通道,它从距收费窗口 20m处开始减速至窗口处恰好停止,再用10s时间完成交费;若进入ETC通道,它从某位置开始减速,当速度减至5m/s后,再以此速度匀速行驶5m可完成交费。若两种情况下,汽车减速时加速度相同。求:
(1)汽车进入ETC通道减速行驶的位移。
(2)汽车从开始减速到交费完成,从ETC通道比从人工收费通道通行节省的时间。
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【题目】如图所示,u型管左端封口,右管半径R。是左管半径R1的倍。两段水银柱封闭着两段空气。当温度为27℃时,l1= 2cm,l2=3cm,h1=6cm,h2=5cm,h3=l0cm,大气压强p0= 76cmHg。如果温度上升到127℃,求两部分气柱的长度l1'和l2'。(摄氏0℃取273K,结果保留两位小数)。
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【题目】如图甲所示,在绝缘水平面上方的MM和PP′范围内有电场强度方向水平向右的电场,电场强度大小沿电场线方向的变化关系如图乙所示。一质量为m、带电荷量为+q的小物块(可视为点电荷)从水平面上的A点以初速度v0向右运动,到达B点时速度恰好为零。若滑块与水平面之间的动摩擦因数为μ,A、B两点间的距离为l,重力加速度为g。则以下判断正确的是
A. 小物块在运动过程中所受到的电场力一直小于滑动摩擦力
B. 此过程中产生的内能大于
C. A、B两点间的电势差为
D. 小物块在运动过程中的中间时刻,速度大小等于
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【题目】卢瑟福从1909年起做了著名的a粒子散射实验,并提出了原子核式结构模型。在卢瑟福核式结构模型的基础上,玻尔引入定态假设和量子化条件提出了氢原子的玻尔模型.
根据玻尔模型,可假设静止的基态氢原子的轨迹半径为r、电子的质量为m、电子的电荷量为静电力常量为k、普朗克常数为h;根据玻尔理论可知电子绕原子核仅在库仑力的作用下做匀速圆周运动(提示:电子和原子核均可当做点电荷;以无穷远处的电势为零,电量为Q的正点电荷在距离自身L处的电势为;氢原子的能量为电子绕核运动的动能和电势能之和)。以下问题中氢原子均处于静止状态,求:
(1)在经典理论下,基态氢原子的核外电子绕核运动的线速度v
(2)电子绕核运动形成的等效电流l;
(3)已知氢原子处于第一激发态时,电子绕核运动的轨迹半径为4r;求氢原子第一激发态与基态能量差AE及氢原子从第一激发态跃迁至基态时释放的光子的频率v
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【题目】某物理兴趣小组的同学要测量滑块与木板间的动摩擦因数,仅提供了刻度尺和如图甲所示的实验装置,把一端附有滑轮的长木板放在水平实验台上,一端装有打点计时器,跨过滑轮细绳的一端拴在滑块上,另一端与沙桶相连。向沙桶中添加适量的细沙,滑块在沙和沙桶的牵引下运动,当沙桶落地后,经过一段时间滑块停在木板上(尚未到达滑轮处)。根据滑块运动的纸带完成实验。
①如图乙所示为实验中打出的一条纸带,从便于测量的部分开始每5个点取一个计数点,依次标记为0、1、2、3、4…相邻两点间的距离如表中所示。已知打点计时器的打点周期为T=0.02s,取重力加速度g=10m/s2。结合表中数据可知沙桶落地后打下的第一个计数点是___________(填点的代号),测得滑块与木板间的动摩擦因数μ=___________。
相邻两点间的距离 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
单位(cm) | 4.00 | 6.01 | 8.01 | 10.00 | 12.01 | 13.28 | 11.60 | 9.61 | 7.60 | 5.60 |
②为准确完成本实验,必须满足的条件是_________。
A.保持沙和沙桶的总质量远小于滑块的质量
B.把长木板的左端垫起适当的高度以平衡摩擦力
C.保持木板水平
D.调整滑轮的高度使细线与长木板平行
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【题目】人造卫星需要经过多次变轨才能到达预定轨道。如图所示,一颗人造卫星原来在椭圆轨道1绕地球运运行,从轨道1和轨道2的切点P变轨后进入轨道2做匀速速圆周运动,下列说法正确的是( )
A. 在轨道1和在轨道2运行,卫星的运行周期相同
B. 在轨道1和在轨道2运行,卫星在P点的加速度相同
C. 卫星从轨道1的P点经过减速制动可以进入轨道2
D. 卫星在轨道2的任何位置都具有相同动量
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【题目】如图甲所示,A、B两个物体叠放在水平面上,B的上下表面均水平,A物体与一拉力传感器相连接,连拉力传感器和物体A的细绳保持水平.从t=0时刻起.用一水平向右的力F=kt(k为常数)作用在B物体上.力传感器的示数随时间变化的图线如图乙所示.已知k、t1、t2,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力.据此可求( )
A. A、B之间的最大静摩擦力
B. 水平面与B之间的滑动摩擦力
C. A、B之间的动摩擦因数μAB
D. B与水平面间的动摩擦因数μ
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【题目】如图所示,质量mA=0.8kg、带电量q=-4×103C的A球用长度l =0.8m的不可伸长的绝缘轻线悬吊在O点,O点右侧有竖直向下的匀强电场,场强E=5×103N/C.质量mB=0.2kg不带电的B球静止在光滑水平轨道上,右侧紧贴着压缩并锁定的轻质弹簧,弹簧右端与固定挡板连接,弹性势能为3.6 J.现将A球拉至左边与圆心等高处释放,将弹簧解除锁定,B球离开弹簧后,恰好与第一次运动到最低点的A球相碰,并结合为一整体C,同时撤去水平轨道.A、B、C均可视为质点,线始终未被拉断,g=10m/s2.求:
(1)碰撞过程中A球对B球做的功;
(2)碰后C第一次离开电场时的速度;
(3)C每次离开最高点时,电场立即消失,到达最低点时,电场又重新恢复,不考虑电场瞬间变化产生的影响,求C每次离开电场前瞬间绳子受到的拉力.
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