【题目】在如图所示倾角为时光滑斜面上,存在着磁感应强度大小均为B的匀强磁场,磁场方向垂直斜面向上,磁场的宽度均为2L。一质量为m、电阻为R、边长为L正方形导体线圈,由静止开始沿斜面下滑,当ab边刚越过GH进入磁场时,恰好做匀速直线运功(以此时开始计时),以GH处为坐标原点, 取如图坐标轴xj,并规定顺时针方向为感应电流的正方向,沿斜面向上为安培力的正方向,则关亍线框中的感应电流与线框所受安培力与GH边的位置坐标x间的以下图线中,可能正确的是(重力加速度为g)
A. B.
C.
D.
【答案】BD
【解析】AB、根据楞次定律可得线框进入磁场的过程中电流方向为顺时针,根据法拉第电磁感应定律可得感应电动势E=BLv,根据电流I0=BLv/R;线框进入磁场的过程中为匀速运动,所以电流强度为一个定值;完全进入磁场后做匀加速直线运动,但感应电流为零;出磁场过程中,做加速度逐渐减小的减速运动,所以电流强度逐渐减小,但非均匀减小,根据楞次定律可得线框出磁场的过程中电流方向为逆时针,A错误、B正确;
CD、根据左手定则可得线框进入磁场的过程中安培力方向向上,且F=BI0L=mgsinθ为定值;线框完全进入磁场过程中,安培力为零;出磁场的过程中安培力方向向上,且大于进入磁场时的安培力,逐渐减小,但非均匀减小,所以C错误、D正确。
故选:CD。
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【题目】如图(a)所示,光滑的平行长直金属导轨置于水平面内,间距为L、导轨左端接有阻值为R的电阻,质量为m的导体棒垂直跨接在导轨上。导轨和导体棒的电阻均不计,且接触良好。在导轨平面上有一矩形区域内存在着竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B。开始时,导体棒静止于磁场区域的右端,当磁场以速度v1匀速向右移动时,导体棒随之开始运动,同时受到水平向左、大小为f的恒定阻力,并很快达到恒定速度,此时导体棒仍处于磁场区域内。
(1)求导体棒所达到的恒定速度v2;
(2)为使导体棒能随磁场运动,阻力最大不能超过多少?
(3)导体棒以恒定速度运动时,单位时间内克服阻力所做的功和电路中消耗的电功率各为多大?
(4)若t=0时磁场由静止开始水平向右做匀加速直线运动,经过较短时间后,导体棒也做匀加速直线运动,其v-t关系如图B.所示,已知在时刻t导体棋睥瞬时速度大小为vt,求导体棒做匀加速直线运动时的加速度大小。
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【题目】如图是某区域的电场线分布,A、B、C是电场中的三个点.
(1)哪一点电场最强,哪一点电场最弱?
(2)画出各点电场强度的方向.
(3)把负的点电荷分别放在这三点,画出所受静电力的方向.
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【题目】物体做曲线运动的条件是( )
A. 受到的合外力必须是恒力
B. 受到的合外力必须是变力
C. 合外力方向与速度方向在一条直线上
D. 合外力方向与速度方向不在一条直线上
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【题目】根据α粒子散射实验,卢瑟福提出了原子的核式结构模型。如图表示了原子核式结构模型的α粒子散射图景。图中实线表示α粒子的运动轨迹。其中一个α粒子在从a运动到b再运动到c的过程中(α粒子在b点时距原子核最近),下列判断中正确的是( )
A. α粒子的动能先增大后减小
B. α粒子的电势能先增大后减小
C. α粒子的加速度先变小后变大
D. 电场力对α粒子先做正功后做负功
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【题目】如图所示为氢原子最低的四个能级,当氢原子在这些能级间跃迁时,求:
(1)有可能放出几种能量的光子?
(2)在哪两个能级间跃迁时,所发出光子波长最长?波长是多少?
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【题目】甲、乙两物体由同一位置出发沿一直线运动,其速度﹣时间图象如图,下列说法正确的是( )
A. 甲做匀速直线运动,乙做匀变速直线运动
B. 两物体两次相遇的时刻分别是在2s末和6s末
C. 乙在前2s内做匀加速直线运动,2s后做匀减速直线运动
D. 2s后,甲、乙两物体的速度方向相反
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【题目】爱因斯坦提出了光量子概念并成功的解释了光电效应的规律,因此而获得1921年的诺贝尔物理学奖。某种金属逸出光电子的最大初动能与入射光频率
的关系如图所示,其中
为极限频率。从图中可以确定的是。
A. 逸出功与有关
B. 与入射光强度成正比
C. <
时,会逸出光电子
D. 图中直线的斜率与普朗克常量有关
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【题目】物体甲的x-t图象和物体乙的v-t图象分别如图所示,则这两个物体的运动情况是( )
A. 甲在整个t=6s时间内有来回运动,它通过的总位移为零
B. 甲在整个t=6s时间内运动方向一直不变,它通过的总位移大小为4m
C. 乙在整个t=6s时间内有来回运动,它通过的路程大小为6m
D. 乙在整个t=6s时间内运动方向一直不变
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