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8.如图所示,有一矩形线圈在竖直平面上从静止开始下落,当线圈的下边垂直磁感线方向进入匀强磁场,而上边还未进入匀强磁场的过程中,线圈不可能做的运动是(  )
A.匀速下落B.加速下落C.减速下落D.匀减速下落

分析 根据选项所描述的运动结合法拉第电磁感应定律分析线框所受安培力的变化情况,再运用力与运动的关系求解.

解答 解:
A、线框下落的高度不同,下边进入磁场时速度不同,产生的感应电动势和感应电流不同,线框所受的安培力不同,若安培力等于重力,线框做匀速直线运动,故A正确.
B、若线框所受安培力小于重力,做加速运动,线框产生的感应电动势增大,感应电流增大,安培力增大,合力减小,根据牛顿第二定律得加速度越来越小,故B正确;
C、D若线框做减速运动,速度减小,由E=BLv和欧姆定律知,线框产生的感应电动势和感应电流减小,由F=BIL知,线框所受的安培力减小,合力减小,根据牛顿第二定律得加速度减小,故线框不可能做匀减速运动,而做加速度减小的减速运动,故D错误,C正确.
此题选择不可能的,故选:D

点评 本题考查电磁感应与力学知识简单的综合,培养学生分析、解决综合题的能力.关键要抓住安培力与速度成正比进行判断.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.根据玻尔理论,电子绕氢原子核运动可以看作是仅在库仑引力作用下的匀速圆周运动,已知电子的电荷量为e,质量为m,电子在第1轨道运动的半径为r1,静电力常量为k.
(1)电子绕氢原子核做圆周运动时,可等效为环形电流,试计算电子绕氢原子核在第1轨道上做圆周运动的周期及形成的等效电流的大小;
(2)氢原子在不同的能量状态,对应着电子在不同的轨道上绕核做匀速圆周运动,电子做圆周运动的轨道半径满足rn=n2r1,其中n为量子数,即轨道序号,rn为电子处于第n轨道时的轨道半径.电子在第n轨道运动时氢原子的能量En为电子动能与“电子-原子核”这个系统电势能的总和.理论证明,系统的电势能Ep和电子绕氢原子核做圆周运动的半径r存在关系:Ep=-k$\frac{{e}^{2}}{r}$(以无穷远为电势能零点).请根据以上条件完成下面的问题.
试证明电子在第n轨道运动时氢原子的能量En和电子在第1轨道运动时氢原子的能量E1满足关系式En=E1/n2

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19.下列说法中正确的是(  )
A.能就是功,功就是能
B.做功越多,功率就越大
C.能量转化的多少可以用功来量度
D.滑动摩擦力一定做负功,静摩擦力一定不做功

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.如图所示,质量为3m的重物与一质量为m的线框用一根绝缘细线连接起来,挂在两个高度相同的定滑轮上,已知线框电阻为R,横边边长为L,水平方向匀强磁场的磁感应强度为B,磁场上下边界的距离、线框竖直边长均为h.初始时刻,磁场的下边缘和线框上边缘的高度差为2h,将重物从静止开始释放,线框穿出磁场前,若线框已经做匀速直线运动,滑轮质量、摩擦阻力均不计.则下列说法中正确的是(  )
A.线框进入磁场时的速度为$\sqrt{2gh}$
B.线框穿出磁场时的速度为$\frac{mgR}{{{B^2}{L^2}}}$
C.线框通过磁场的过程中产生的热量Q=8mgh-$\frac{{8{m^3}{g^2}{R^2}}}{{{B^4}{L^4}}}$
D.线框进入磁场后,若某一时刻的速度为v,则加速度为a=2g-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{4mR}$

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3.宇宙飞船在半径为R1的圆轨道上运行,变轨后的半径为R2,R1<R2,宇宙飞船仍绕地球做匀速圆周运动,则变轨后宇宙飞船的(  )
A.线速度变大B.角速度变大C.周期变小D.向心加速度变小

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13.如图所示,一个小物块从内壁粗糙均匀的半球形碗边开始下滑,一直到最底部,在下滑过程中物块的速率逐渐增大,下列说法中正确的是(  )
A.物块加速度始终指向圆心
B.物块对碗的压力逐渐减小
C.物块向心力大小时刻变化,方向也时刻改变
D.物块所受摩擦力逐渐变大

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20.如图甲为一理想变压器,ab为原线圈,ce为副线圈,d为副线圈引出的一个接头,原线圈输入正弦式交变电压的ut图象如图乙所示.若只在ce间接一只Rce=400Ω的电阻,此时电阻消耗的功率为80W.
(1)求原线圈中的电流I1
(2)若只在de间接一只Rde=225Ω的电阻消耗的功率也为80W,(ce间不接电阻)求:ce和de间线圈的匝数比$\frac{{n}_{ce}}{{n}_{de}}$.

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17.某同学在做“用单摆测重力加速度”的实验时,测量5种不同摆长情况下单摆的振动周期,记录数据如下:
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(2)由此图象求出重力加速度g=9.86m/s2.(结果保留到小数点后二位)

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18.某走时准确的时钟,分针与时针的长度之比是1.2:1.
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