科目: 来源: 题型:038
L是电阻不计的电感器,C是电容器,闭合开关S,待电路达到稳定状态后再打开开关S,LC电路中将产生电磁振荡,如果规定电感L中的电流方向从a到b为正,打开开关的时刻为t=0,那么下列四个图中能正确表示电感中的电流i随时间t变化规律的是( )
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在一次雷雨闪电中,两块云间的电势差约为109V,从一块云移到另一块云的电量约为30C,此物质在空气中随雨水流入土地将生成何类物质?写出有关反应的方程式。
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质量M=50kg的空箱子,放在光滑的水平面上,箱中有一质量m=30kg的铁块,如图所示.铁块的左侧面与箱子内壁的左侧面相距S=1m,铁块一旦碰到箱壁后不再分开,箱底与铁块间摩擦可忽略不计,现用向右的恒力F=10N作用于箱子,经过时间t=2s后撤去.求箱的左壁与铁块碰撞后箱子的速度.
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厚度为h,宽度为d的导体板放在垂直于它的磁感强度为B的均匀磁场中,当电流通过导体板时,在导体板的上侧面A和下侧面A′之间会产生电势差,这种现象称为霍尔效应,实验表明,当磁场不太强时,电势差U、电流I和B的关系为U=K·IB/d,式中的比例系数K称为霍尔系数.霍尔效应可解释如下:外部磁场的洛仑兹力使运动的电子聚集在导体板的一侧,在导体板的另一侧出现多余的正电荷,从而形成横向电场.横向电场对电子施加与洛仑兹力方向相反的静电力,当静电力与洛仑兹力达到平衡时,导体板上下两侧之间就会形成稳定的电势差.设电流I是电子的定向流动形成的,电子的平均定向速度为v,电量为e,由静电力和洛仑兹力平衡的条件,证明霍尔系数为K=1/ne,其中n代表导体板单位体积中电子的个数.
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长为L、电阻r=0.3Ω、质量m=0.1kg的金属棒CD垂直跨搁在位于水平面上的两条平行光滑金属导轨上,两导轨间距也是L,棒与导轨间接触良好,导轨电阻不计,导轨左端接有R=0.5Ω的电阻,量程为0~3.0A的电流表串接在一条导轨上,量程为0~1.0V的电压表接在电阻R的两端,垂直导轨平面的匀强磁场向下穿过平面.现以向右恒定外力F使金属棒右移.当金属棒以v=2m/s的速度在导轨平面上匀速滑动时,观察到电路中的一个电表正好满偏,而另一个电表未满偏.问:此时撤去外力F,金属棒将逐渐慢下来,最终停止在导轨上.求从撤去外力到金属棒停止运动的过程中通过电阻R的电量.
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半径为a的圆形区域内有均匀磁场,磁感强度为B=0.2T,磁场方向垂直纸面向里.半径为b的金属圆环与磁场同心放置,磁场与环面垂直,其中a=0.4m,b=0.6m.金属环上分别接有灯L1、L2,两灯的电阻均为R0=2Ω.一金属棒MN与金属环接触良好,棒与环的电阻均忽略不计.撤去中间的金属棒MN,将右面的半圆环OL2O′以OO′为轴向上翻转90°,若此时磁场随时间均匀变化,其变化率为ΔB/Δt=(4/π)T/s,求L1的功率.
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一定量气体放在体积为V0的容器中,室温为T0=300K,有一光滑导热活塞C(不占体积)将容器分成A、B两室,B室的体积是A室的两倍,A室容器上连接有一U形管(U形管内气体的体积忽略不计),两边水银柱高度差为76cm,右室容器中连接有一阀门K,可与大气相通(外界大气压等于76cm汞柱)求:打开阀门K后将容器内的气体从300K分别加热到400K和540K,U形管内两边水银面的高度差各为多少?
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为了减少因发电站中煤的燃烧对大气的污染而大力发展水电站,三峡水利工程中某一水电站发电机组设计为:水以V1=3m/s的速度流入水轮机后以V2=1m/s的速度流出,流出水位比流入的水位低10m,水流量为Q=10m3/s,水轮机效率为75%,发电机效率为80%,试问:发电站中煤燃烧会产生哪些对大气带来污染的气体?
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在一次雷雨闪电中,两块云间的电势差约为109V,从一块云移到另一块云的电量约为30C,已知每摩尔氧气和氮气化合时要吸收180.74 kJ的能量,若闪电时有千分之一的能量用于这一反应,将产生多少摩尔的生成物?
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如图是测量带电粒子质量的仪器工作原理示意图.设法使某有机化合物的气态分子导入图中所示的容器A中,使它受到电子束轰击,失去一个电子变成为正一价的分子离子.分子离子从狭缝S1以很小的速度进入电压为U的加速电场区(初速不计),加速后,再通过狭缝S2、S3射入磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直于磁场区的界面PQ.最后,分子、离子打到感光片上,形成垂直于纸面而且平行于狭缝S3的细线.若测得细线到狭缝S3的距离为d.现有某种含C、H和卤素的化合物,测得两个M值分别为64和66,试说明原因,并写出它们的结构简式.
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