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【题目】如图所示,垂直纸面的正方形匀强磁场区域内,有一位于磁场区域中心且电阻均匀的正方形导体框abcd,若将导体框分别朝两个方向以v3v速度匀速拉出磁场,则这两个过程中(

A.导体框中产生的感应电流方向相同

B.导体框中产生的焦耳热相同

C.导体框边ab两端电势差相同

D.通过导体框截面的电荷量相同

【答案】AD

【解析】

A.两种情况下都是穿出磁场,穿过线圈的磁通量减小,根据右手定则,导线框产生的感应电流方向相同,均沿逆时针方向,A正确;

B.导体框中产生的焦耳热

Q与速度v成正比,所以导线框产生的焦耳热不同,B错误;

C.向上移出磁场的过程中,cd切割磁感线,相当电源,产生电动势

E1=Blv

ab边两端电势差

向右移出磁场的过程中,ad切割磁感线,相当电源,电动势

E2=3Blv

ab边两端电势差

导体框边ab两端电势差不相同,故C错误;

D.通过导体框截面的电量为

沿两个不同方向移出,磁通量的变化量相同,所以通过导体框截面的电量相同,D正确.

故选AD

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】利用弹簧弹射和皮带传动装置可以将工件运送至高处.如图所示,已知传送轨道平面与水平方向成37°角,倾角也是37°的光滑斜面轨道固定于地面且与传送轨道良好对接,弹簧下端固定在斜面底端,工件与皮带间的动摩擦因数μ0.25.皮带传动装置顺时针匀速转动的速度v4 m/s,两轮轴心相距L5 mBC分别是传送带与两轮的切点,轮缘与传送带之间不打滑.现将质量m1 kg的工件放在弹簧上,用力将弹簧压缩至A点后由静止释放,工件离开斜面顶端滑到皮带上的B点时速度v08 m/sAB间的距离x1 m.工件可视为质点,g10 m/s2(sin 37°0.6cos 37°0.8)求:

(1)弹簧的最大弹性势能;

(2)工件沿传送带上滑的时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,水平地面上不同位置的三个物体沿三条不同的路径抛出,最终落在同一点,三条路径的最高点是等高的,若忽略空气阻力的影响,下列说法正确的是

A. 沿路径1抛出的物体落地的速率最大

B. 沿路径3抛出的物体在空中运动的时间最长

C. 三个物体抛出时初速度的竖直分量相等

D. 三个物体抛出时初速度的水平分量相等

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】自然界存在的放射性元素的原子核并非只发生一次衰变就达到稳定状态,而是要发生一系列连续的衰变,最终达到稳定状态。如Th经过一系列α衰变和β衰变后变成了Pb,已知Thα粒子、β粒子、Pb的质量分别为m1m2m3m4,已知Th的半衰期是T。则下列说法正确的是( )

A.8Th经过2T时间后还剩2

B.ThPb共发生6α衰变和4β衰变

C.衰变过程中释放出的α射线的穿透能力比β射线的弱

D.一个Th衰变成Pb释放的核能为(m1m2m3m4)c2

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【题目】如图所示,在磁感应强度大小为B,范围足够大的水平匀强磁场内,固定着倾角为θ的绝缘斜面,一个质量为m 、电荷量为-q的带电小物块以初速度v0沿斜面向上运动,小物块与斜面间的动摩擦因数为μ。设滑动时小物块所带电荷量不变,在小物块上滑过程中,其速度时间图象和加速度时间图象可能正确的是(

A. B.

C. D.

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【题目】某同学利用如图装置研究磁铁下落过程中的重力势能与电能之间的相互转化。内阻不计的螺线管固定在铁架台上,线圈与电流传感器、电压传感器和电阻连接。将磁铁置于螺线管正上方由静止释放,穿过螺线管后掉落到海绵垫上并静止(磁铁下落过程中受到的阻力远小于磁铁的重力,并且磁铁不发生转动),释放点到海绵垫高度差为h

计算机屏幕上显示出如图的UIt曲线。

(1)图象中UI出现前后两个峰值,对比实验过程发现,这两个峰值是在磁铁刚进入螺线管内部和刚从内部出来时产生的,第二个峰值大于第一个峰值的原因是______________________________

(2)如果仅将h略微减小,两个峰值都会_______________(选填“减小”“不变”或“增大”);

(3)如果仅增大电阻的阻值,两个峰值都会_______________(选填“减小”“不变”或“增大”)。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,MN是一对平行金属板,板间电压U1104 VPQ是另一对平行金属板,P板接电源正极,Q板接电源负极,板间电压为U2,板长L10.24 m,板间距离d0.16 m,板间还存在垂直纸面方向的匀强磁场(未画出),金属板右侧有一竖直放置的荧光屏,屏与PQ最右端的距离L20.16 m。有一带电荷量q105 C、质量m2×1011 kg的带负电粒子,从M板无初速度进入加速电场,获得一定速度后,沿虚线方向进入金属板PQ之间,恰能沿虚线方向做直线运动,最终打在荧光屏上的O点。虚线是金属板PQ的中心线。tan 37°0.75,不计粒子重力。

1)求粒子进入PQ板间时的速度大小及板间磁场的方向;

2)若仅撤去电压U2,发现粒子恰能从金属板PQ的右端点离开,击中荧光屏上A点,求电压U2的大小;

3)若仅撤去磁场,试判断粒子能否击中荧光屏。若能,假设击中点为A,求第(2)问中的击中点与A点之间的距离;若不能,求粒子打在PQ板上的位置与PQ板右端的距离。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,质量均为M的物体AB静止在光滑水平地面上并紧靠在一起(不粘连),Aab部分是四分之一光滑圆弧,bc部分是粗糙的水平面。现让质量为m的小物块C(可视为质点)自a点静止释放,最终刚好能到达c点而不从A上滑下。则下列说法中正确的是(  )

A.小物块Cb点时,A的速度最大

B.小物块Cc点时,A的速度最大

C.小物块Cb点时,C的速度最大

D.小物块Cc点时,A的速率大于B的速率

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】图示是验证动量守恒的实验示意图,已知小球a的质量为ma,小球b的质量为mb,且ABC均为某小球的着地点,OAOBOC的长度分别为x1x2x3,不计空气阻力。

(1)下列说法正确的是____

A.小球a每次应从同一位置由静止释放

B.斜槽末端应保持水平

C.必须测量斜槽末端到水平地面的高度H

(2)___点是小球a单独以水平速度平抛落地的着地点,___点是碰撞后小球a落地的着地点。(均选填图中的“A”、“B”或“C”)

(3)验证ab两小球在碰撞前后总动量守恒的关系式为______

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