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【题目】如图所示,两足够长光滑平行金属导轨间距为L,直导线MN垂直跨在导轨上,且与导轨接触良好,整个装置处在垂直于纸面向里的匀强磁场中,磁感应强度为B。电容器的电容为C,除电阻R外,导轨和导线的电阻均不计。现给导线MN某一初速度,使导线MN向右运动,经足够长时间后,下列判断正确的是( )

A. MN向右做匀速运动

B. R中有从右向左的恒定电流

C. MN两端电势差大于电容器两极板间的电势差

D. MN减少的动能全部转化为电阻R上的焦耳热

【答案】A

【解析】MN向右运动过程中,由于切割磁感线开始时要产生感应电流对电容器充电,导体棒受向左的安培力而做减速运动;随着电容器电量的增加,当充电结束时,电路中电流减为零,此时导体棒受安培力为零,此后MN向右做匀速运动,R中电流为零,两端的电压为零,此时MN两端电势差等于电容器两极板间的电势差,MN减少的动能全部转化为电阻R上的焦耳热以及电容器储存的电能之和,故选项A正确,BCD错误;故选A.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】受水平外力F作用的物体,在粗糙水平面上做直线运动,其vt图线如图所示,则( )

A. 0t1秒内,外力F大小不断增大

B. t1时刻,外力F为零

C. t1t2秒内,外力F大小可能不断减小

D. t1t2秒内,外力F大小可能先减小后增大

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【题目】如图所示,实线表示金原子核电场的等势面, 虚线表示粒子在金原子核电场中散射时的运动轨迹,粒子通过三点时的速度分别为va vb vc,电势能分别为EaEbEc( )

A. ,

B. ,

C. ,

D. ,

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【题目】如图所示,质量为M、中间为半球形的光滑凹槽放置于光滑水平地面上,光滑槽内有一质量为m的小铁球,现用一水平向右的推力F推动凹槽,小铁球与光滑凹槽相对静止时,凹槽球心和小铁球的连线与竖直方向成α角.则下列说法正确的是(  )

A. 小铁球受到的合外力方向水平向左

B. F=(Mm)gtanα

C. 系统的加速度为agsinα

D. Fmgtanα

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【题目】如图所示,光滑的斜面上有AB两个小球,A球的质量为2m,B球的质量为m,两球之间栓接有轻弹簧,A球与挡板接触但没有作用力,B球通过轻质细线与斜面顶端的固定挡板相连,整个装置处于静止状态。斜面的倾角为30°,重力加速度为g,在剪断细线的瞬间,下列说法正确的是()

A. 弹簧弹力变小

B. 挡板对A的弹力为1.5mg

C. A球一定处于超重状态

D. B球的加速度大小为1.5g

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【题目】14分)如图所示,充电后的平行板电容器水平放置,电容为C,极板间的距离为d,上板正中有一小孔。质量为m、电荷量为+q的小球从小孔正上方高h处由静止开始下落,穿过小孔到达下极板处速度恰为零(空气阻力忽略不计,极板间电场可视为匀强电场,重力加速度为g)。求:

1)小球到达小孔处的速度;

2)极板间电场强度的大小和电容器所带电荷量;

3)小球从开始下落运动到下极板处的时间。

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【题目】如图所示的区域内存在匀强磁场,磁场的边界由x轴和 曲线围成(x≤2m)。现用水平拉力F把边长为2m的正方形单匝线框以水平速度v=10 m/s匀速地拉过该磁场区域,磁场区域的磁感应强度B=0.2 T,线框的电阻R=0.5 Ω,不计一切摩擦阻力,则( )

A. 拉力F要做12.8 J的功才能让线框通过此磁场区

B. 拉力F要做6.4 J的功才能让线框通过此磁场区

C. 拉力F的最大功率为3.2 W

D. 水平拉力F的最大值为6.4 N

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【题目】飞船返回地球时,为了保证宇航员的安全,靠近地面时会放出降落伞进行减速.若返回舱离地面5 km时,速度方向竖直向下,大小为250 m/s,要使返回舱最安全、最理想着陆,则放出降落伞后返回舱应获得的加速度及降落伞产生的阻力与返回舱重力的比值分别为(设放出降落伞后返回舱做匀减速运动,竖直向下为正方向,g10 m/s)

A. 6.25 m/s2 1.625

B. 2 m/s2 1.2

C. 4 m/s2 1.4

D. 8 m/s2 1.8

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【题目】如图甲所示,MN是一个螺线管,A是在MN的正下方放置在绝缘水平桌面上的金属圆环。现在ab两端接入如图乙所示的正弦交流电,设电流从a端流入为正方向,下列说法正确的是

A. 0t1时间内A环对桌面的压力不断增加

B. 0t1时间内A环对桌面的压力先增加后减小

C. t1t2t2t3时间内A环中的电流方向相同

D. t3t4时间内A环对桌面的压力大于A环的重力

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