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【题目】如图,线圈从位置1向左运动到到位置2的过程中,感应电流的方向应为(  )

A.先顺时针,再逆时针,后顺时针

B.先逆时针,再顺时针,后逆时针

C.先逆时针,再顺时针

D.一直逆时针

【答案】B

【解析】

由安培定则得,载有电流的直导线产生的磁场在导线左边的方向为垂直直面向里,右边的磁场方向垂直向外,当线圈向导线靠近时,则穿过线圈的磁通量变大,根据楞次定律,可知感应电流方向为逆时针方向,当线圈越过导线时到线圈中心轴与导线重合,穿过线圈的磁通量变小,则感应电流方向为顺时针方向,当继续向右运动时,穿过磁通量变大,由楞次定律可知,感应电流方向为顺时针方向,当远离导线时,由楞次定律可知,感应电流方向为逆时针方向,故ACD错误,B正确。

故选B

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】用图甲所示的电路研究光电效应中电子发射的情况与照射光的强弱、光的颜色(频率)等物理量间的关系。电流计G测得的光电流I随光电管两端电压U的变化如图乙所示( )

A. 通过电流计G的电流方向由dc

B. 电压U增大, 光电流I一定增大

C. 用同频率的光照射K极,光电子的最大初动能与光的强弱无关

D. 光电管两端电压U为零时一定不发生光电效应

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【题目】1995年科学家制成了反氢原子,它是由一个反质子和一个围绕它运动的正电子组成.反质子和质子有相同的质量,带有等量异种电荷.反氢原子和氢原子有相同的能级分布,氢原子能级如图所示,则下列说法中正确的是

A.反氢原子光谱与氢原子光谱不相同

B.基态反氢原子的电离能是13.6eV

C.基态反氢原子能吸收11eV的光子发生跃迁

D.在反氢原子谱线中,从n=2能级跃迁到基态辐射光子的波长最长

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【题目】如图所示,质量为m的小球用水平弹簧系住,并用倾角为300的光滑木板AB托住,小球恰好处于静止状态.当木板AB突然向下撤离的瞬间,小球的加速度为(

A. 0

B. 大小为g,方向竖直向下

C. 大小为g,方向水平向右

D. 大小为g,方向垂直木板向下

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,两条相距的光滑平行金属导轨位于同一水平面(纸面)内,其左端接一阻值为R的电阻;一与导轨垂直的金属棒置于两导轨上;在电阻、导轨和金属棒中间有一面积为S的区域,区域中存在垂直于纸面向里的均匀磁场,磁感应强度随时间t的变化关系为B1=kt,式中k为常量且k>0;在金属棒右侧还有一匀强磁场区域,区域左边界MN(虚线)与导轨垂直,磁场的磁感应强度大小为B0,方向也垂直于纸面向里。某时刻,金属棒在一外加水平恒力的作用下从静止开始向右运动,在t0时刻恰好以速度v0越过MN,此后向右做匀速运动。金属棒与导轨始终相互垂直并接触良好,它们的电阻均忽略不计。求:

(1)t=0t=t0时间间隔内,流过电阻的电流;

(2)t=0t=t0时间间隔内,流过电阻的电荷量;

(3)在时刻tt>t0)金属棒所受外加水平恒力的大小。

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【题目】用两根细线系住一小球悬挂于小车顶部,小车在水平面上做直线运动,球相对车静止。细线与水平方向的夹角分别为αβα>β),设左边细线对小球的拉力大小为T1,右边细线对小球的拉力大小为T2,重力加速度为g,下列说法正确的是(

A.T1=0,则小车可能在向右加速运动

B.T2=0,则小车可能在向左减速运动

C.T1=0,则小车加速度大小为

D.T2=0,则小车加速度大小为

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【题目】某同学以校门口为原点,向东方向为正方向建立坐标,记录了甲、乙两位同学的位移时间(xt)图线,如图所示,下列说法中正确的是(   )

A.t1时刻,甲的瞬时速度为零,乙的速度不为零

B.t2时刻,甲、乙速度可能相同

C.t2时刻,甲、乙两同学相遇

D.t3时刻,乙的速度为零,加速度不为零

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【题目】某同学用打点计时器研究小车的匀变速直线运动.他将打点计时器接到频率是50 Hz的交流电源上,实验中得到一条纸带,如图所示.他在纸带上便于测量的地方选取第1个计数点,在该点下标明A,第6个点下标明B,第11个点下标明C,第16个点下标明D,第21个点下标明E.测量时发现B点已模糊不清,测得AC长为14.56 cmCD长为11.15 cmDE长为13.73 cm.由以上数据可以算出:打点计时器打C点时小车的瞬时速度大小为________m/s,小车运动的加速度大小为________

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【题目】在光滑的水平面上,有一质量M=2kg的平板车,其右端固定一挡板,挡板上固定一根轻质弹簧,在平板车左端P处有一可以视为质点的小滑块,其质量m=2kg。平板车表面上Q处的左侧粗糙,右侧光滑,且PQ间的距离L=2m,如下图所示。某时刻平板车以速度v1=1m/s向左滑行,同时小滑块以速度v2=5m/s向右滑行。一段时间后,小滑块与平板车达到相对静止,此时小滑块与Q点相距。(g取10m/s2

(1)求当二者处于相对静止时的速度大小和方向;

(2)求小滑块与平板车的粗糙面之间的动摩擦因数

(3)若在二者共同运动方向的前方有一竖直障碍物(图中未画出),平板车与它碰后以原速率反弹,碰撞时间极短,且碰后立即撤去该障碍物,求小滑块最终停在平板车上的位置。(计算结果保留两位有效数字)

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