【题目】实验室有一个旧的学生直流电源,输出端的符号模糊不清,无法分辨正负极.某同学设计了下面的判断电源两极的方法.在桌面上放一个小磁针,在小磁针右面放一个螺线管,如图所示,闭合开关后,小磁针S极的一端向左偏转.下述判断正确的是( )
A. 电源A端是正极,在电源内电流由A流向B
B. 电源B端是正极,在电源内电流由A流向B
C. 电源A端是正极,在电源内电流由B流向A
D. 电源B端是正极,在电源内电流由B流向A
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【题目】如图所示,水平放置的平行金属导轨MN和PQ之间接有定值电阻R,导体棒ab长为l且与导轨接触良好,整个装置处于竖直向上的匀强磁场 中,现使导体棒ab匀速向右运动,下列说法正确的是
A.导体棒ab两端的感应电动势越来越小
B.导体棒ab中的感应电流方向是a→b
C.导体棒ab所受安培力方向水平向右
D.导体棒ab所受合力做功为零
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【题目】如图,现有一束平行单色光垂直入射到一半径为R的玻璃半球的底面上,O点是半球的球心,虚线OO′是过球心O与半球底面垂直的直线,已知光速为c,玻璃对该色光的折射率为。
①底面上多大区域面积的入射光线能够直接从球面射出?
②某入射光线从距离虚线OO′为0.5R处入射,经球面折射后与OO′有交点,求该光线从进入半球到该交点的运动时间?
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【题目】如图所示,在水平面内固定着足够长且光滑的平行金属轨道,轨道间距L=0.50m,轨道左侧连接一定值电阻R=1.2Ω。将一金属杆ab垂直放置在轨道上形成闭合回路,金属杆ab的质量m=0.5kg、电阻r=0.8Ω,回路中其余电阻不计。整个电路处在磁感应强度B=0.8T的匀强磁场中,B的方向与轨道平面垂直。金属杆ab在水平向右的拉力F作用下,沿力的方向以加速度a=2m/s2由静止开始做匀加速直线运动,求:
(1)2s末的瞬时感应电动势大小;
(2)2s末作用在金属杆上的水平拉力F的功率;
(3)金属杆从开始运动计时2s内通过电阻R的电荷量。
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【题目】1933年至1934年间,约里奥·居里夫妇用α粒子轰击铝箔时,发生的核反应方程为,反应生成物像天然放射性元素一样衰变,放出正电子e,且伴随产生中微子Av,核反应方程为。则下列说法正确的是
A. 当温度、压强等条件变化时,放射性元素的半衰期随之变化
B. 中微子的质量数A=0,电荷数Z=0
C. 正电子产生的原因可能是核外电子转变成的
D. 两个质子和两个中子结合成一个α粒子,则质子与中子的质量之和一定等于α粒子的质量
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【题目】如图,I、II为极限运动中的两部分赛道,其中I的AB部分为竖直平面内半径为R的光滑圆弧赛道,最低点B的切线水平; II上CD为倾角为30°的斜面,最低点C处于B点的正下方,B、C两点距离也等于R.质量为m的极限运动员(可视为质点)从AB上P点处由静止开始滑下,恰好垂直CD落到斜面上。求:
(1) 极限运动员落到CD上的位置与C的距离;
(2)极限运动员通过B点时对圆弧轨道的压力;
(3)P点与B点的高度差。
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【题目】带负电的点电荷Q固定在正方形顶点d,带电粒子P仅在该电荷的电场力作用下运动,恰好能沿图中实线经过正方形的另三个顶点a、b、c,则
A. 粒子P带负电
B. 电场中a、c两点的电势高低关系是φa>φc
C. 粒子P由a到b过程中电势能减少
D. 粒子P在a、b、c三点的加速度大小之比是2﹕1﹕2
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【题目】如图所示,A、B为相互接触的用绝缘支柱支撑的金属导体,起初它们不带电,在它们的下部贴有金属箔片,C是带正电的小球,下列说法正确的是( )
A. 把C移近导体A时,A、B上的金属箔片都张开
B. 把C移近导体A后,先把C移走,再把A、B分开,A、B上的金属箔片仍张开
C. 把C移近导体A后,先把A、B分开,然后移去C,A、B上的金属箔片仍张开
D. 把C移近导体A后,先把A、B分开,再把C移走,然后重新让A、B接触,A、B上的金属箔片仍张开
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【题目】甲、乙两同学通过实验测量人的反应时间。甲用两个手指轻轻捏住量程为L的木尺上端,让木尺自然下垂。乙把手放在尺的下端(位置恰好处于L刻度处,但未碰到尺),准备用手指夹住下落的尺。甲在不通知乙的情况下,突然松手,尺子下落;乙看到尺子下落后快速用手指夹住尺子。若夹住尺子的位置刻度为L1,重力加速度大小为g,已知当地的重力加速度大小为g=9.80m/s2,L=30.0cm,L1=10.4cm,乙的反应时间为( )s。(结果保留2位有效数字)
A. 0.20B. 0.30C. 0.15D. 0.4
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