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12.一条形磁铁端细线悬挂处于静止状态,一金属环从条形磁铁的正上方内静止开始下落,如图所示,在下落过程中,下列判断中正确的是(  )
A.在下落过程中金属环内产生电流,且电流的方商始终不变
B.在下落过程中金属环的加速度始终等于g
C.磁铁对细线的拉力始终大于其自身的重力
D.金属环在下落过程动能的增加量小于其重力势能的减少量

分析 金属环从条形磁铁的正上方由静止开始下落过程中,穿过环的磁通量变化,导致环中产生感应电动势,从而出现感应电流,又出现安培力,导致环运动状态发生变化.

解答 解:A、当环从静止下落过程中,由于磁通量先变大后变小,导致环中出现感应电流方向相反.故A错误;
B、当环从静止下落过程中,由于磁通量变大,导致环中出现感应电流,受到安培阻力,在下落过程中金属环的加速度小于g,除线圈位于磁铁的正中央,故B错误,
C、由B分析可知,受到安培阻力,由作用力与反作用力关系可得环对磁铁的作用力,使得磁铁对细线的拉力大于其自身的重力,除线圈处于磁铁的正中央.C错误;
D、当环从静止下落过程中,由于磁通量变大,导致环中出现感应电流,受到安培阻力,则除了重力作功外,还有安培力做功,导致下落过程中减小的重力势能,部分用来增加动能,还有部分用来产生内能.故D正确;
故选:D.

点评 考查楞次定律、牛顿第三定律,同时运用机械能守恒定律及满足守恒的条件.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.在“探究做功与速度变化的关系”实验中,某同学设置了如图所示的实验装置,一个由同种材料制成的斜面,在斜面上设置A、B、C、D、E五个点,它们到斜面底端的距离依次是L的1、2、3、4、5倍,在斜面底端垂直斜面安装了一个光电门,将一带有挡板的小车依次从A到E由静止释放5次,挡板与光电门同一高度,每次记下档板通过光电门的时间t,根据该实验情景,回答下列问题:
(1)关于斜面对小车的摩擦力BD.(填序号)
A.需要平衡斜面对小车的摩擦力       B.不需要平衡斜面对小车的摩擦力
C.需要测出摩擦力的大小            D.不需要测出摩擦力的大小
(2)试验中不需要(填“需要”或者“不需要”)测出挡板的宽度d.
(3)实验“探究做功与速度变化的关系”,在该实验中背景下最终体现出的结果应该是nL与下列D成正比.(填序号)
A. t            B.$\frac{1}{t}$          C.t2 D.$\frac{1}{{t}^{2}}$.

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A.B.
C.D.

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20.已知玻璃对某种单色光的折射率n=$\sqrt{2}$,现使一束该单色光沿如图所示方向射到三棱镜的AB面上,最后从棱镜射出.假设光在行进过程中有折射光线存在时不考虑反射问题,求光射一出棱镜时的折射角.(结果可用反三角函数表示.已知一组可能用到的i角函数近似值sin10°=0.17,sin20°=0.34,sin40°=0.64,sin50°=0.77)

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7.一个内表面光滑的半球形碗放在水平桌面上,碗口处于水平状态,O为球心.两个带同种电荷且质量分别为m1,和m2的小球(可视为质点)放置于碗内,当它们静止后处于如图所示状态.则m1和m2对碗的弹力大小之比为(  )
A.1:$\sqrt{3}$B.2:$\sqrt{3}$C.$\sqrt{3}$:2D.$\sqrt{3}$:1

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17.μ子与氢原子核(质子)构成的原子称为p氢原子,它在原子核物理的研究中有重要作用.图为μ氢原子的能级示意图,假定光子能量为E的一束光照射容器中大量处于n=2能级的灿氢原子,μ氢原子吸收光子,发出频率为γ1,γ2,γ3,γ4,γ5和γ6的光,且频率依次增大,则.E等于 (  )
A.h(γ31B.h(γ56C.3D.4

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4.如图所示,实线为某匀强电场的三条电场线(不知电场方向),在此电场中的M点放置有一放射源,它放射出的α、β、γ三种射线的轨迹如图中虚线所示.则(  )
A.a对应的粒子一定是α粒子c对应的粒子一定是β粒子
B.在运动过程中,a,b对应的粒子的速度都将减小
C.在运动过程中,a、6对应的粒子的加速度都将增大
D.在运动过程中,a、b对应的粒子的电势能都将减少

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.如图所示为t=0时刻的波形图,波的传播方向平行于x轴.质点A位于xA=2m处,质点B位于xB=3m处.t=2s时,质点B第一次出现在波峰位置t=3s时,质点A第一次出现在波峰位置,则(  )
A.波速为0.5m/s
B.波的周期为4s
C.波沿z轴正方向传播
D.t=1s时,质点A的速度小于质点B的速度

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2.一个质量1.5kg的物块(可视为质点)在水平恒力F作用下,从水平面上A点由静止开始运动,运动一段时间后撤去该力,物块继续滑行4.0m停在B点,已知物块从A点到B点总共用时2.5s,物块与水平面间的动摩擦因数为0.20,求AB之间的距离s及恒力F的大小(g=10m/s2).

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