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5.如图所示,在O点正下方有一个具有理想边界的磁场,闭合的铜环在A点由静止释放向右摆至最高点B,不考虑空气阻力,则下列说法正确的是(  )
A.此现象为电磁驱动B.此现象为电磁阻尼
C.A点低于B点D.铜环将做等幅摆动

分析 铜环在A点由静止释放向右摆至最高点B过程中,重力做正功,穿越磁场时,要克服安培力做功,产生焦耳热,根据能量守恒来判断AB间高度关系.

解答 解:AB、铜环穿越磁场时,要克服安培力做功,产生焦耳热,此现象为电磁阻尼.故A错误,B正确.
CD、铜环在穿越磁场时,产生电能,机械能减小.则A点高于B点,振幅不同.故CD错误.
故选:B.

点评 研究电磁感应问题,常常有两条思路,一条是力的角度,一条是能量的角度.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图所示,物重30N,用AC绳悬挂在A点,再用一绳系在AC绳的中点O,现用水平力缓慢地拉OB,当OA绳拉到与竖直方向成30°角时,绳OA和OB的拉力分别是多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.关于匀强电场下列说法正确的有(  )
A.当没有其他力作用时,任何带电粒子在在匀强中都做直线运动
B.当没有其他力作用时,任何带电粒子在在匀强中都做匀加速运动
C.在匀强电场中任一电荷在任何位置受力相同
D.已知一平行板电容器两极板带上一定量的电荷后之间形成3000V的电压,且两极板距离为0.5cm,则两板间的场强为E=6×105N/C

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.某行星探测器在喷气发动机推力作用下从所探测的行星表面以加速度a匀加速竖直升空,当其速度达到v时,发动机突然发生故障而关闭.已知该行星的半径为R,该行行星表面附近物体自由下落加速度为g,探测器总质量的变化、行星对探测器的引力随高度的变化、行星自转的影响、行星表面的气体对探测器的影响都忽略不计.求:
(1)贴着该行星表面沿圆轨道飞行的卫星的速度大小;
(2)探测器上升的最大高度.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示,两平行金属板水平放置,构成一个电容器.当把两金属板接在某直流电源的两板时,板间有一带电微粒恰好能保持静止状态,则(  )
A.该带电微粒一定是带负电荷
B.微粒只能处于两板中央,它才可能处于静止
C.若将两极板间距调大一些,微粒将向下运动
D.若将两极板间距调小一些,微粒仍能保持平衡

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

10.某原子的核外电子从第三能级跃迁到第二能级时能辐射出波长为λ1的光,从第二能级跃迁到第一能级时能辐射出波长为λ2的光,则电子从第三能级跃迁到第一能级时能发出波长为$\frac{{λ}_{1}{λ}_{2}}{{λ}_{1}+{λ}_{2}}$的光.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图所示,有 a、b两束单色光(已知它们只可能是红光或紫光)分别垂直于同种介质材料做成的两个不同顶角的三棱镜的一个腰射入,从另一个腰射出后,测得它们的偏折角θ大小相同.两个三棱镜的顶角分别为α、β且α<β,下列说法中正确的是(  )
A.a是红光,b是紫光B.a是紫光,b是红光
C.可能a、b 都是红光D.可能a、b都是紫光

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图1所示,两根足够长平行金属导轨MN,PQ相距为L=0.50m,导轨平面与水平面夹角为α=37°,金属棒ab垂直于MN,PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好.导轨处于B=0.40T的匀强磁场中,磁场的方向垂直于导轨平面斜向上.金属导轨的上端与开关S,定值电阻R1和电阻箱R2相连.不计一切摩擦,不计导轨、金属棒的电阻,重力加速度为g=10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80.现在闭合开关S,将金属棒由静止释放.
(1)判断金属棒ab中电流的方向;
(2)若金属棒下滑能达到的最大速度vm随电阻箱R2阻值的变化关系如图2所示.求阻值R1和金属棒的质量m.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图所示,某高台的上面有一竖直的圆弧形光滑轨道,轨道半径R=5/4m,轨道端点B的切线水平.一质量M=5kg的金属滑块(可视为质点)由轨道顶端A由静止释放,离开B点后经时间t=1s撞击在斜面上的P点.已知斜面的倾角θ=37°,斜面底端C与B点的水平距离x0=3m.g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,不计空气阻力.
(1)求金属滑块M运动至B点时对轨道的压力大小.
(2)若金属滑块M离开B点时,位于斜面底端C点、质量m=1kg的另一滑块在沿斜面向上的恒定拉力F作用下由静止开始向上加速运动,恰好在P点被从B点抛出的M击中.已知滑块m与斜面间动摩擦因数μ=0.25,求拉力F大小.
(3)若第(2)问中滑块m与滑块M碰撞时间不计,滑块m在斜面上运动时上表面水平.在P点碰撞后,滑块M竖直方向上的速度大小不变,方向与碰前相反,其水平方向的速度保持不变,假设滑块m的速度在碰撞过程中也保持不变,现同时改变沿斜面向上的拉力的大小使滑块m仍沿斜面向上做匀加速运动,为了使滑块M再次下落到斜面上时恰好与滑块m相碰,求它们第一次相碰到第二次相碰的时间t'及拉力F'的大小.

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