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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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,一电子以v0的初速度沿平行金属板的轴线射入金属板空间.从电子射入的时刻开始在金属板间加如右图所示的交变电压,假设电子能穿过平行金属板.则下列说法正确的是( )
A.电子只可能从轴线到上极板之间的空间射出(不包括轴线)
B.电子只可能从轴线到下极板之间的空间射出(不包括轴线)
C.电子可能从轴线到上极板之间的空间射出,也可能沿轴线方向射出
D.电子射出后动能一定增大
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原子核
经放射性衰变①变为原子核
,继而经放射性衰变②变为原子核
。放射性衰变①、②依次为
A.
衰变、
衰变 B.
衰变、
衰变
C.
衰变、
衰变 D.
衰变、
衰变
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如图甲所示,闭合电路由电阻R和阻值为r环形导体构成,其余电阻不计。环形导体所围的面积为S。环形导体位于一垂直纸面向里的匀强磁场中,磁感应强度的大小随时间变化的规律如图乙所示。在0-t0时间内,下列说法正确的是
A.通过R的电流方向由B指向A,电流大小为![]()
B.通过R的电流方向由A指向B,电流大小为![]()
C.通过R的电流方向由B指向A,电流大小为![]()
D.通过R的电流方向由A指向B,电流大小为![]()
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如图所示,可视为质点的物块A、B、C放在倾角为37O、足够长的光滑、绝缘斜面上,斜面固定。A与B紧靠在一起,C紧靠在固定挡板上。物块的质量分别为mA=0.8kg、mB=0.4kg。其中A不带电,B、C的带电量分别为qB=+4×10-5C、qC=+2×10-5C,且保持不变。开始时三个物块均能保持静止。现给A施加一平行于斜面向上的力F,使A、B一起在斜面上做加速度为a=2m/s2的匀加速直线运动。经过一段时间物体A、B分离。(如果选定两点电荷在相距无穷远处的电势能为0,则相距为r时,两点电荷具有的电势能可表示为
。已知sin37O=0.6,cos37O=0.8,g=10m/s2,静电力常量
)求:
(1)未施加力F时物块B、C间的距离;
(2)A、B分离前A上滑的距离;
(3)A、B分离前力F所做的功。
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如图是一个多量程多用电表的简化电路图,电流、电压和电阻的测量都各有两个量程不同的档位。电压的大量程是6V,小量程为3V。
(1)下列说法正确的是:( )
A.当选择开关S旋到位置4时,是电阻档
B.当选择开关S旋到位置6时,是电压档,测量时B应接高电势
C.当选择开关S旋到5的量程比旋到6的量程大
D.A表笔为红表笔,B表笔为黑表笔
(2)已知表头G的满偏电流为
,内阻为990
,图中的电源E的电动势均为3.5 V,当把选择开关S旋到位置4,在AB之间接3500
电阻时,表头G刚好半偏,该测量过程操作的顺序和步骤都正确无误,则
———
,
———
。
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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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如图所示,在光滑的水平面上,静止的物体B侧面固定一个轻弹簧,物体A以速度v0沿水平方向向右运动,通过弹簧与物体B发生作用,两物体的质量均为m。
(i)求它们相互作用过程中弹簧获得的最大弹性势能Ep;
(ii)若B的质量变为2m,再使物体A以同样的速度通过弹簧与静止的物体B发生作用,求当弹簧获得的弹性势能也为Ep时,物体A的速度大小。
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如图所示,倾角为a的光滑斜面下端固定一绝缘轻弹簧,M点固定一个质量为m、带电量为-q的小球Q,整个装置处在电场强度大小为E、方向沿斜面向下的匀强电场中。现把一个带电量为+g的小球P从N点由静止释放,释放后P沿着斜面向下运动,N点与弹簧的上端和M的距离均为so,P、Q以及弹簧的轴线ab与斜面平行,两小球均可视为质点和点电荷,弹簧的劲度系数为k0,静电力常量为k。则
A.小球P返回时,可能撞到小球Q
B.小球P在N点的加速度大小为![]()
C.小球P沿着斜面向下运动过程中,其电势能可能增大
D.当弹簧的压缩量为
时,小球P的速度最大
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