奥斯特发现了电流周围能产生磁场,法拉第认为磁也一定能生电,并进行了大量的实验。图中环形物体是法拉第使用过的线圈,A、B两线圈绕在同一个铁环上,A与直流电源连接,B与电流表连接。实验时发现电流表指针并不偏转,即没有“磁生电”。其原因是
A. 线圈A中的电流较小,产生的磁场不够强
B. 线圈B中产生的电流很小,电流表指针偏转不了
C. 线圈A中的电流是恒定电流,不会产生磁场
D. 线圈A中的电流是恒定电流,产生稳恒磁场
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科目:高中物理 来源: 题型:
某科学家提出年轻热星体中核聚变的一种理论,其中的两个核反应方程为
H+
C→
N+Q1,
H+
N→
C+X+Q2,方程中Q1、Q2表示释放的能量,相关的原子核质量见下表:则X是____,Q2____Q1(填“大于”、“等于”或“小于”)。
| 原子核 |
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| 质量/u | 1.0078 | 3.0160 | 4.0026 | 12.0000 | 13.0057 | 15.0001 |
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如右图所示,两个垂直纸面的匀强磁场方向相反,磁感应强度的大小均为
,磁场区域的宽度均为a,一正三角形导线框ACD(高为a),从图示位置沿图示方向匀速穿过两磁场区域,则下图中感应电流I(以逆时针方向为电流的正方向)与线框移动距离x的关系图象正确的是( )
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如图所示,一质量为m、电荷量为q、重力不计的微粒,从倾斜放置的平行电容器I的A板处由静止释放,A、B间电压为
。微粒经加速后,从D板左边缘进入一水平放置的平行板电容器Ⅱ,由C板右边缘且平行于极板方向射出。已知电容器Ⅱ的板长为板间距离的2倍。粒子飞出平行板电场后经过一弯管(无能量损失)沿与
轴成
角的方向从M点进入一个磁场方向垂直于
平面(纸面)向里、磁感应强度大小为B的矩形匀强磁场区域Ⅲ(图中未画出)中,接着从
轴某一位置N处沿y轴负方向运动并再次经过M点。
求:(1)微粒从电容器I加速后的出射速度
;
(2)电容器Ⅱ两极板间的电压U;
(3)矩形磁场的最小面积S;
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理想变压器线圈1接在交流电源上,灯泡L1接在线圈2上,灯泡L2、L3接在线圈3上,电流表、电压表、开关连接如图所示,不考虑输电线的电阻,当开关K闭合后,下列叙述正确的是
A. 灯泡L2亮度变暗 B. 灯泡L1亮度不变
C. 电流表A的读数不变 D. 电压表V的读数不变
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下列说法中正确的是____________(填正确答案标号。选对1个得3分,选对2个得4分,选对3个得6分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A. 理想气体温度升高时,分子的平均动能一定增大
B. 一定质量的理想气体,体积减小时,单位体积的分子数增多,气体的压强一定增大
C. 压缩处于绝热容器中的一定质量的理想气体,其内能一定增加
D. 当分子间的相互作用力为引力时,其分子间没有斥力
E. 分子a从远处靠近不动的分子b的过程中,当它们相互作用力为零时,分子a的动能一定最大
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如图所示,光滑的凸轮绕O轴匀速转动,C、D是凸轮边缘上的两点,AB杆被限制在竖直方向移动,杆下端A在O点正上方与凸轮边缘接触且被托住.图示位置时刻,AB杆下降速度为v,则
A.凸轮绕O轴逆时针方向旋转
B.凸轮上C、D两点线速度大小相等
C.凸轮上C、D两点加速度大小相等
D.凸轮上与杆下端接触点的速度大小一定为v
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一个国际研究小组借助于智利的甚大望远镜,观测到了一组双星系统,它们绕两者连线上的某点O做匀速圆周运动,如图所示。此双星系统中体积较小成员能“吸食”另一颗体积较大星体表面物质,达到质量转移的目的。假设在演变的过程中两者球心之间的距离保持不变,则在最初演变的过程中
A.体积较大星体圆周运动轨迹半径变大,线速度也变大
B.它们做圆周运动的角速度不断变大
C.体积较大星体圆周运动轨迹半径变大,线速度变小
D.它们做圆周运动的万有引力保持不变
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