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7.如图,在光滑水平桌面上有一边长为L、电阻为R的正方形导线框;在导线框右侧有一宽度为d(d>L)的条形匀强磁场区域,磁场的边界与导线框的一边平行,磁场方向竖直向下.导线框以某一初速度向右运动.t=0时导线框的右边恰与磁场的左边界重合,随后导线框进入并通过磁场区域.下列v-t图象中,可能正确描述上述过程的是(  )
A.B.C.D.

分析 线圈以一定的初速度进入匀强磁场,由于切割磁感线,所以出现感应电流,从而产生安培阻力,导致线圈做加速度减小的减速运动.当完全进入后,没有磁通量变化,所以没有感应电流,不受到安培力,因此做匀速直线运动,当出现磁场时,磁通量又发生变化,速度与进入磁场相似.

解答 解:线圈以一定初速度进入磁场,则感应电动势为:E=BLv 
闭合电路欧姆定律,则感应电流为:$I=\frac{E}{R}$ 
安培力为:$F=BIL=\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$  
由牛顿第二定律为:F=ma 
则有:$a=\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{Rm}$
由于v 减小,所以a也减小,当完全进入磁场后,不受到安培力,所以做匀速直线运动,当出磁场时,速度与时间的关系与进入磁场相似.
而速度与时间的斜率表示加速度的大小,因此D正确,ABC错误;
故选:D

点评 属于力与电综合题,并强调速度与时间的斜率表示加速度的大小,而由牛顿第二定律来确定加速度如何变化.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.一束初速度为零的电子流在经U=5000V的加速电压加速后,在距两极板等距处垂直进入平行板间的匀强电场,如图所示,若板间距离d=1.0cm,板长l=5.0cm,求:
(1)该电子进入偏转电场时的速度v0是多少?
(2)要使电子恰好沿下极板边缘射出,平行板间所加电压U′应为多大?(电子电量e=1.6×10-19C,电子质量m=0.91×10-31kg)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图所示,一个人的质量为M,他用一细绳通过无摩擦的定滑轮提起质量为m的物体A,而且M>m,当人把绳拉到A点时,人的水平加速度恰好为a,此时绳与竖直方向的夹角为60°,下面结论正确的(  )
A.此时绳的张力为m(g+a)
B.此时人与地面间摩擦力约为$\frac{\sqrt{3}}{2}$m(g+a)
C.此时绳拉物体上升的加速度为a
D.此时人对地面的压力为Mg-$\frac{1}{2}$mg-$\frac{\sqrt{3}}{4}$ma

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图所示,粒子源能放出初速度为0,比荷均为$\frac{q}{m}$=1.6×104C/kg的负电荷,进入水平方向的加速电场中,加速后的粒子正好能沿圆心方向垂直进入一个半径为r=0.1m的圆形磁场区域,磁感应强度随时间变化的关系为:B=0.5sinωt(T),在圆形磁场区域右边有一屏,屏的高度为h=0.6 m,屏距磁场右侧距离为L=0.2 m,且屏中心与圆形磁场圆心位于同一水平线上.现要使进入磁场中的带电粒子能全部打在屏上,试求加速电压的最小值为多少?

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2.以下是有关近代物理内容的若干叙述,其中正确的是(  )
A.在关于物质波的表达式中,波长、频率都是描述物质波动性的物理量
B.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,可能是因为这束光的光强太小
C.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,但原子的能量增大
D.卢瑟福通过α粒子散射实验猜想出原子内的正电荷集中在很小的核内

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.有关理想变压器,下列说法正确的是(  )
A.原、副线圈电压与n成正比
B.原、副线圈电流与n成正比
C.输入功率等于输出功率
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,将质量m=1kg的圆环套在固定的水平直杆上.环的直径略大于杆的截面直径.环与杆间动摩擦因数μ=0.5.现对环施加水平拉力F=10N,使圆环沿杆匀加速度运动.求:
(1)摩擦力的大小;
(2)加速度a的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.火车正常行驶的速度是54km/h,快进站时关闭发动机,开始做匀减速运动,6s末的速度是43.2km/h,求:
(1)15s末和45s末的速度大小;
(2)6s内火车前进的距离.

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17.如图所示,跟水平面成37°角且连接电源的光滑金属框架宽为20cm,一根重为G的金属棒ab水平放在金属框架,磁感应强度B=0.6T,方向竖直向上,当通过金属棒的电流为5A时,它刚好处于静止状态,求金属棒的重力大小.

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