等腰直角三角形OPQ区域内存在匀强磁场。另有一等腰直角三角形导线框ABC以恒定的速度沿如图所示方向穿过磁场, C刚出磁场时,AB边已全部在磁场内,关于线框中的感应电流,以下说法中正确的是( )
A.开始进入磁场时感应电流沿顺时针方向
B.开始穿出磁场时感应电流沿顺时针方向
C.AC边刚进入磁场时感应电流最大
D.AB边即将出磁场时感应电流最大
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如图所示,倾斜传送带沿逆时针方向匀速转动,在传送带的A端无初速度放置一物块。选择B端所在的水平面为参考平面,物块从A端运动到B端的过程中,其机械能E与位移x的关系图象可能正确的是:
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下列说法正确的是( )
A. 汤姆孙发现电子后猜想出原子内的正电荷集中在很小的核内
B. 半衰期是是原子核有半数发生衰变所需的时间
C.在α、β、γ这三种射线中,γ射线的穿透能力最强,α射线的电离能力最强
D. 铀核(
)衰变为铅核(
)的过程中,要经过8次α衰变和6次β衰变
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如图所示,某同学通过滑轮组将一重物缓慢升起的过程中,该同学对地面的压力(滑轮与绳的重力及摩擦不计)( )
A.越来越小 B.越来越大
C.先变大后变小 D.先变小后变大
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如图所示,一长直导线右侧放一矩形线框abcd,直导线中通有稳恒电流I,现将线框由位置1移到位置2,第一次是平移,第二次是以bc为轴翻转180°,若两次通过线框的电荷量分别为Q和Q′,则( )
A.Q>Q′ B.Q=Q′
C.Q<Q′ D.不能确定
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如图所示,地面和半圆轨道面均光滑。质量M=1kg 、长L=3m的小车放在地面上,其右端与墙壁的距离S=3m ,小车上表面与半圆轨道最低点P的切线相平。现有一质量m = 2kg的滑块(不计大小)以v0=6m/s的初速度滑上小车左端,带动小车向右运动。小车与墙壁碰撞时即被粘在墙壁上,已知滑块与小车表面的滑动摩擦因数μ= 0.2,g取10m/s2 。求:
(1)若滑块滑到小车最右端时,滑块与小车恰好达到共同的速度为4m/s,通过计算,判断小车是否已经与墙壁碰撞?并说明理由.
(2)在第(1)题的条件下,讨论半圆轨道的半径R在什么范围内,滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道?
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美国物理学家劳伦斯于1932年发明的回旋加速器,应用带电粒子在磁场中做圆周运动的特点,能使粒子在较小的空间范围内经过电场的多次加速获得较大的能量,使人类在获得较高能量带电粒子方面前进了一大步。图为一种改进后的回旋加速器示意图,其中盒缝间的加速电场场强恒定,且被限制在A、C板间,带电粒子从P0处以速度v0沿电场线方向射入加速电场,经加速后再进入D型盒中的匀强磁场做匀速圆周运动。对于这种改进后的回旋加速器,下列说法正确的是( )
A.带电粒子每运动一周被加速两次
B.带电粒子每运动一周P1P2=P2P3
C.加速粒子的最大速度与D形盒的尺寸有关
D.加速电场方向需要做周期性的变化
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如图所示,a、b、c、d是滑动变阻器的4个接线柱,现把此变阻器接入电路中并要求滑片P向接线柱d移动时,电路中的电流增大,则接入电路的接线柱可能是:
A.a和c
B.b和c
C.a和d
D.c和d
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