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16.如图所示,一个半径为R的导电圆环与一个轴向对称的发散磁场处处正交,环上各点的磁感应强度B大小相等,方向均与环面轴线方向成θ角(环面轴线为竖直方向).若导线环上载有如图所示的恒定电流I,则下列说法错误的是(  )
A.导电圆环有收缩的趋势
B.导电圆环所受安培力方向竖直向上
C.导电圆环所受安培力的大小为2BIR
D.导电圆环所受安培力的大小为2πBIRsinθ

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15.有质量的物体周围存在着引力场,万有引力和库仑力有类似的规律,因此我们可以用定义静电场场强的方法来定义引力场的场强.由此可得,与质量为M的质点相距r处的引力场场强的表达式为(  )(万有引力恒量用G表示)
A.EG=$\frac{r}{GM}$B.EG=$\frac{{r}^{2}}{GM}$C.EG=$\frac{GM}{r}$D.EG=$\frac{GM}{{r}^{2}}$

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14.物体静止在光滑水平面上,先对物体施一水平向右的恒力F1,经t秒后撤去F1,立即再对它施一个水平向左的恒力F2,又经过0.5t秒后物体回到出发点,在这一过程中恒力F1与F2对物体所作的功率之比应该为(  )
A.1:2B.1:3C.1:8D.1:16

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13.如图所示,竖直放置在水平面上的轻弹簧上放着质量为2kg的物体A,处于静止状态,若将一个质量为3kg的物体B轻放在A上,则放在A上的一瞬间B对A的压力大小为(g取10m/s2)(  )
A.0NB.12NC.5ND.30N

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12.一个质点沿直线运动的速度-时间图象如图所示,以下说法中正确的是(  )
A.质点在第3s末和第5s末的位置相同
B.质点在前1s内和前3s内的位移方向相反
C.质点在第2s末和第4s末的加速度方向相同
D.质点将一直沿同一方向做直线运动

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11.如图所示,光滑的水平面上有一个质量为M=2m的凸型滑块,它的左侧面与水平面相切,并且光滑,滑块的高度为h.质量为m的小球,以某一初速度在水平面上迎着光滑曲面冲向滑块.试分析计算小球的初速度满足什么条件,小球才能越过滑块.

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10.某些固体材料受到外力后除了产生形变,其电阻率也要发生变化,这种由于外力的作用而使材料电阻率发生变化的现象称为“压阻效应”.现用如图1所示的电路研究某长薄板电阻Rx的压阻效应,已知Rx的阻值变化范围为几欧到几十欧,实验室中有下列器材:
A.电源E(3V,内阻约为1Ω)
B.电流表Al(0.6A,内阻r1=5Ω)
C.电流表A2(0.6A,内阻r2约为1Ω)
D.开关S,定值电阻R0

(1)为了比较准确地测量电阻Rx的阻值,请完成图1虚线框内电路图的设计.
(2)在电阻Rx上加一个竖直向下的力F(设竖直向下为正方向),闭合开关S,记下电表读数,A1的读数为I1,A2的读数为I2,得Rx=$\frac{{{I_1}{r_1}}}{{{I_2}-{I_1}}}$(用字母表示).
(3)改变力的大小,得到不同的Rx值,然后让力反向从下向上挤压电阻,并改变力的大小,得到不同的Rx值.最后绘成的图象如图2所示,除观察到电阻Rx的阻值随压力F的增大而均匀减小外,还可以得到的结论是压力反向,阻值不变.当F竖直向下时,可得Rx与所受压力F的数值关系是Rx=16-2F.
(4)定值电阻R0的阻值应该选用B.
A.1Ω         B.5Ω            C.10Ω            D.20Ω

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9.如图所示,空间存在着与圆台母线垂直向外的磁场,各处的磁感应强度大小均为B,圆台母线与竖直方向的夹角为θ.一个质量为m、半径为r的匀质金属圆环位于圆台底部.圆环中维持恒定的电流I,圆环由静止向上运动,经过时间t后撤去该恒定电流并保持圆环闭合,圆环上升的最大高度为H.已知重力加速度为g,磁场的范围足够大.在圆环向上运动的过程中,下列说法正确的是(  )
A.安培力对圆环做的功为mgH
B.圆环先做匀加速运动后做匀减速运动
C.圆环运动的最大速度为$\frac{2πBIrtcosθ}{m}$-gt
D.圆环先有扩张后有收缩的趋势

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8.光滑水平面上放置两个等量同种电荷,其连线中垂线上有A、B、C三点,如图甲所示,一个质量m=1kg的小物块自C点由静止释放,小物块带电荷量q=2C,其运动的v-t图线如图乙所示,其中B点为整条图线切线斜率最大的位置(图中标出了该切线),则以下分析正确的是(  )
A.B点为中垂线上电场强度最大的点,场强E=1V/m
B.B、A两点间的电势差为UBA=8.25V
C.由C点到A点物块的电势能先减小后变大
D.由C点到A点,电势逐渐降低

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7.如图所示,在边长为l的等边三角形区域内有磁感应强度为B、方向垂直纸面向外的匀强磁场.一个边长也为l的等边三角形导线框abc,在t=0时恰与上述磁场区域的边界重合.此后三角形线框以周期T绕其中心在纸面内沿顺时针方向匀速转动.则在其转动的0~$\frac{T}{3}$时间内(  )
A.感应电流的方向先逆时针后顺时针,平均感应电动势为0
B.感应电流的方向先顺时针后逆时针,平均感应电动势为$\frac{{\sqrt{3}B{l^2}}}{4T}$
C.感应电流的方向先顺时针后逆时针,平均感应电动势为0
D.感应电流的方向先逆时针后顺时针,平均感应电动势为$\frac{{\sqrt{3}B{l^2}}}{4T}$

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