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【题目】如图甲所示,无限长通电直导线MN固定在绝缘水平面上,导线中通有图乙所示的电流i(沿NM方向为正)。与R组成闭合电路的导线框ABCD同直导线处在同一水平面内,AB边平行于直导线,则

A. 0~t0时间内,流过R的电流方向为C→R→D

B. t0~2t0时间内,流过R的电流方向为C→R→D

C. 0~t0时间内,导线框所受安掊力的大小先增大后减小

D. t0~2t0时间与2t0~3t0时间内,导线框所受安培力的方向均向右

【答案】AC

【解析】0~t0时间内,导线中电流沿正方向增大,则线圈中的磁场向里增大,由楞次定律可知,流过R的电流方向为C→R→D;故A正确;t0~2t0时间内,电流正方向减小,则线圈中磁场向里减小;由楞次定律可知流过R的电流方向为D→R→C;故B错误;0~t0时间内,开始感应电流增大,则安培力增大;但随后由于电流的变化越来越慢,故感应电流越来越小,故导线所受安培力的大小先增大后减小;故C正确;t0~2t0时间内电流为减小过程,根据“来拒去留”规律可知,线圈与向左的运动趋势,故受力向左;而与2t0~3t0时间内,导线框所受安培力的方向向右;故D错误;故选AC。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在图甲所示的装量中,K为一金属板,A为金属电极,都密封在真空的玻璃管中,W为由石英片封盖的窗口,单色光可通过石英片射到金属板K上,E为输出电压可调的直流电源,其负极与电极A相连,是电流表,实验发现,当用某种频率的单色光照射K时,K会发出电子(光电效应),这时,即使AK之间的电压等于零,回路中也有电流,当A的电势低于K时,而且当AK的电势低到某一值时,电流消失, 称为截止电压,当改变照射光的频率,截止电压也将随之改变,其关系如图乙所示,如果某次实验我们测出了画出这条图线所需的一系列数据,又知道了电子电量,则(

A. 可得该金属的极限率

B. 可求得电子的质量

C. 可求得普朗克常量

D. 可求得该金属的逸出功

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【题目】如图,在真空室内的P点,能沿纸面向各个方向不断发射电荷量为+q,质量为m的粒子(不计重力),粒子的速率都相同。abP点附近的一条水平直线,P到直线ab的距离PC=LQ为直线ab上一点,它与P点相距PQ=L。当直线ab以上区域只存在垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场时,水平向左射出的粒子恰到达Q点;当ab以上区域只存在平行该平面的匀强电场时,所有粒子都能到达ab直线,且它们到达ab直线时动能都相等,其中水平向左射出的粒子也恰好到达Q点。已知sin37°=0.6cos37°=0.8,求:

(1)a粒子的发射速率

(2)匀强电场的场强大小和方向

(3)仅有磁场时,能到达直线ab的粒子所用最长时间和最短时间的比值

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【题目】一质量为m、电阻为R、边长为L的正方形导线框静止在光滑绝缘水平桌面上桌面上直线PQ左侧有方向竖直向下的匀强磁场I磁感应强度大小为BPQ右侧有方向竖直向上的匀强磁场磁感应强度大小为2B俯视图如图所示。现使线框以垂直PQ的初速度向磁场运动当线框的三分之一进入磁场线框速度为 在这个过程中下列说法正确的是

A. 线框速度为线框中感应电流方向为逆时针方向

B. 线框速度为线框的加速度大小为

C. 线框中产生的焦耳热为

D. 流过导线横截面的电荷量为

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【题目】质点沿直线运动,在10s内其速度由10m/s减为0.速度随时间变化的关系图像(v-t图像)恰好是与两坐标轴相切的四分之一圆弧,如图所示,则该质点在5s末时。的加速度大小为

A. m/s2 B. m/s2

C. m/s2 D. m/s2

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【题目】如图所示的竖直平面内,相距为d不带电且足够大的平行金属板MN水平固定放置,与灯泡L、开关S组成回路并接地,M板上方有一带电微粒发射源盒D,灯泡L的额定功率与额定电压分别为PLUL.电荷量为q、质量为m1的带电微粒以水平向右的速度v0连续发射,D盒右端口距M板高h,带电微粒落到M板上后其电荷立即被吸收且在板面均匀分布,在板间形成匀强电场,当M板吸收一定电量后闭合开关S,灯泡能维持正常发光,质量为m2的带电粒子Q以水平速度从左侧某点进入板间,并保持该速度穿过MN.设带电微粒可视为质点,重力加速度为g,忽略带电微粒间的相互作用及空气阻力,试分析下列问题:

1)初始时带电微粒落在M板上的水平射程为多少?

2)粒子发射源的发射功率多大?

3)若在MN板间某区域加上磁感应强度为B、方向垂直于纸面的匀强磁场,使Q粒子在纸面内无论从左侧任何位置以某最小的水平速度进入,都能到达N板上某定点O,求该Q粒子的最小速度和所加磁场区域为最小时的几何形状及位置。

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【题目】某实验小组要测量一节新型干电池的电动势和内阻(电动势约为4.5V,内阻很小),现有以下实验器材:

电压表V(0~3V);

电阻箱(0~999.9Ω);

定值电阻R0=2Ω;

开关和导线。

(1)根据器材,实验小组成员设计了两种实验电路,如甲、乙图所示,则合理的实验电路是_________。(填“甲”或“乙”)。

(2)根据合理的实验电路完善下列实物连接________

(3)连好实物后,闭合电键前,将电阻箱接入电路的电阻调到_________(填“最大”或“零”),闭合电键,逐步调节电阻箱接入电路的阻值,记录不同的阻值R及对应电压表的示数U,根据测得的值用图象处理数据,为了便于直观地根据图象分析数据,应该作_____ 图象,如果作出的图象的斜率为k,图纵轴的截距为a,则电池的电动势E=______ ,电源的内阻r=_________ (均用字母表示)。

(4)本实验存在着由于________________导致的系统误差。

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【题目】如图两根长度不同的细线下面分别悬挂两个小球AB,细线上端固定在同一点,若两个小球绕竖直轴做匀速圆周运动时恰好在同一高度的水平面内,则下列说法中正确的是

A. 线速度vA=vB B. 角速度ωAωB

C. 加速度aA=aB D. 周期TA=TB

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【题目】如图所示,直角坐标系仅第一象限有沿y轴负方向的匀强电场,场强为E,仅在第二象限有垂直坐标轴平面向里的匀强磁场,在x轴上有一无限长平板,在(0L)处有一粒子发射源S,粒子发射源可向坐标轴平面内的各个方向发射速度可变化的同种粒子,粒子质量为m,带电量为q。已知当沿x轴负方向发射粒子的速度大小、为v0时,粒子恰好垂直打到平板上,不计粒子的重力。

(1)只改变发射源在坐标轴平面内发射粒子的方向(仅向y轴左侧发射),若粒子打在x轴负半轴上,求带电粒子在磁场中运动的最短时间;

(2)只改变发射源在坐标轴平面内发射粒子的速度大小(方向仍沿x轴负方向),要使带电粒子打在x轴正半轴上的距离最远,求发射速度的大小。

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