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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Q1Q2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

H

He

He

C

N

N

质量/u

1.0078

3.0160

4.0026

12.0000

13.0057

15.0001

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一个氢原子从基态跃迁到n=2的激发态.该氢原子 

A.放出光子,能量增加       B.放出光子,能量减少

C.吸收光子,能量增加        D.吸收光子,能量减少

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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,CD是凸轮边缘上的两点,AB杆被限制在竖直方向移动,杆下端AO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CD两点线速度大小相等

C.凸轮上CD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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