【题目】如图甲所示,矩形导线框固定在匀强磁场中,磁感线方向与导线框所在平面垂直.规定垂直纸面向里方向为磁场的正方向,磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示.则( )
A. 从0到t1时间内,导线框中电流越来越小
B. 从0到t1时间内,导线框ab边受到的安培力不变
C. 从0到t2时间内,导线框中电流的方向先为adcba再为abcda
D. 从0到t2时间内,导线框中电流的方向始终为adcba
【答案】D
【解析】A、由图可知, 内,线圈中磁通量的变化率相同,由法拉第电磁感应定律可知,线圈内产生的感应电动势不变,所以感应电流的大小不变,故A错误;
B、从0到时间内,线圈中磁通量的变化率相同,感应电动势恒定不变,电路中电流大小时恒定不变,因磁感应强度均匀减小,故导线框ab边受到的安培力越来越小,故B错误;
C、由图可知, 内,线圈中磁通量减小,由楞次定律可知产生的感应电流的磁场与原磁场方向相同,故电路中电流方向为顺时针,即电流为adcba方向, 内,线圈中原磁场方向垂直纸面向外,磁通量增加,由楞次定律可知产生的感应电流的磁场与原磁场方向相反,即电路中电流方向为顺时针,为adcba方向,故C错误D正确。
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【题目】把行星围绕太阳的运动看作匀速圆周运动,则关于太阳对行星的引力,下列说法正确的是
A. 太阳对行星的引力等于行星做匀速圆周运动的向心力
B. 太阳对行星的引力大小与行星的质量成正比,与行星和太阳间的距离成反比
C. 太阳对行星的引力规律是由实验得出的
D. 太阳对行星的引力规律是由开普勒行星运行定律和行星绕太阳做匀速圆周运动的规律推导出来的
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【题目】将均匀的长方体锯成如图所示的A、B两块后,放在水平桌面上并排放在一起,现用水平力F垂直于B的左边推B物体,使A、B整体仍保持矩形沿F方向匀速运动,则
A. 物体A受四个力的作用,且合力为零
B. 物体A在水平方向上受两个力的作用,且合力为零
C. B对A的作用力方向与F方向相同
D. B对A的弹力等于桌面对A的摩擦力
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【题目】如图所示,O1和O2是摩擦传动的两个轮子,O1是主动轮,O2是从动轮,O1和O2两轮的半径之比为1:2.a,b两点分别在O1、O2的轮边缘,c点在O2上且与其轴心距离为轮半径的一半,若两轮不打滑,则a,b,c三点的向心加速度之比为( )
A. 4:2:1 B. 1:2:2
C. 1:1:2 D. 2:2:1
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【题目】如图为学校配电房向各个教室的供电示意图,T为理想变压器,原副线圈的匝数比为4:1.V1、A1为监控市电供电端的电压表和电流表,V2、A2为监控校内变压器的输出电压表和电流表,R1、R2为教室的负载电阻,V3、A3为教室内的监控电压表和电流表,配电房和教室间有相当长的一段距离,则当开关S闭合时( )
A. 电流表A1、A2和A3的示数都变小
B. 电流表A3的示数变小
C. 电压表V3的示数变小
D. 电压表V1和V2的示数比始终为4:1
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【题目】如图,矩形闭合线框在匀强磁场上方,由不同高度静止释放,用t1、t2分别表示线框ab边和cd边刚进入磁场的时刻.线框下落过程形状不变,ab边始终保持与磁场水平边界OO′平行,线框平面与磁场方向垂直.设OO′下方磁场磁场区域足够大,不计空气影响,则下列哪一个图象可能反映线框下落过程中速度v随时间t变化的规律( )
A. B.
C. D.
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【题目】速度相同的一束粒子(不计重力)经速度选择器射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列相关说法中正确的是
A.该束带电粒子带正电
B.速度选择器的P1极板带负电
C.能通过狭缝S0的带电粒子的速率等于
D.若粒子在磁场中运动半径越大,则该粒子的比荷越小
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【题目】如图所示,A、B、C是等边三角形的三个顶点,O是A、B连线的中点。以O为坐标原点,A、B连线为x轴,O、C连线为y轴,建立坐标系。过A、B、C、O四个点各有一条长直导线垂直穿过纸面,导线中通有大小相等、方向向里的电流。则过C点的通电直导线所受安培力的方向为
A.沿y轴正方向
B.沿y轴负方向
C.沿x轴正方向
D.沿x轴负方向
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【题目】如图所示,在“嫦娥”探月工程中,设月球半径为R,月球表面的重力加速度为.飞船在半径为4R的圆型轨道Ⅰ上运动,到达轨道的A点时点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道的近月点B时,再次点火进入半径约为R的近月轨道Ⅲ绕月做圆周运动,则
A. 飞船在轨道Ⅰ上的运行速率等于
B. 飞船在轨道Ⅰ上运行速率小于在轨道Ⅱ上B处的速率
C. 飞船在轨道Ⅰ上的加速度大于在轨道Ⅱ上B处的加速度
D. 飞船在轨道Ⅰ、轨道Ⅲ上运行的周期之比: =4∶1
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