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【题目】目前有一种磁强计,用于测定地磁场的磁感应强度。磁强计的原理如图所示,电路有一段金属导体,它是长为a、宽为b、高为c的长方形,放在沿y轴正方向的匀强磁场中,导体中通有沿x轴正方向、大小为I的电流。已知该金属导体单位长度中的自由电子数为n,电子电荷量为e,金属导电过程中,自由电子所做的定向移动可视为匀速运动.两电极MN均与金属导体的前后两侧接触,用电压表测出金属导体前后两个侧面间的电势差为U.则磁感应强度的大小和电极MN的正负为(

A. M正、N

B. M负、N

C. M负、N

D. M正、N

【答案】B

【解析】

根据左手定则知,电子向外侧偏转,则导体M极为负极,N极为正极.

自由电子做定向移动,视为匀速运动,速度设为v,则单位时间内前进的距离为v,单位长度内的自由电子数为n,则总电子个数为:nv,电量为:nev,有,电子受电场力和洛伦兹力平衡,有,解得:,故B正确,ACD错误;故选B.

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【题目】如图所示,质量为m的小球从光滑的半径为R的半圆槽顶部A由静止滑下.设槽与桌面无摩擦,则( )

A. 小球不可能滑到右边最高点B

B. 小球到达槽底的动能小于mgR

C. 小球升到最大高度时,槽速度为零

D. 若球与槽有摩擦,则系统水平动量不守恒

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【题目】如图所示,在匀强磁场区域的上方有一半径为R、质量为m的导体圆环,将圆环由静止释放,圆环刚进入磁场的瞬间和完全进入磁场的瞬间速度相等已知圆环的电阻为r,匀强磁场的磁感应强度为B,重力加速度为g,则

A圆环进入磁场的过程中,圆环中的电流为逆时针

B圆环进入磁场的过程可能做匀速直线运动

C圆环进入磁场的过程中,通过导体某个横截面的电荷量为

D圆环进入磁场的过程中,电阻产生的热量为2mgR

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【题目】如图所示的理想变压器电路中,三个灯泡L1L2L3完全相同,定值电阻的阻值为R,变压器原副线圈的匝数比为1:2。开始时三个开关均断开,ab端接入恒定的正弦交流电压,闭合开关S1S2,灯泡L1L2均正常发光,电阻R消耗的功率与一个灯泡消耗的功率相同,则下列说法正确的是(  )

A. 灯泡的电阻为2RB. 再闭合S3,灯泡L3也能正常发光

C. 再闭合S3,灯泡L1L2均变暗D. 闭合S3后再断开S1,灯泡L2L3亮度不变

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【题目】如图是世界物理学史上两个著名实验的装置图,下列有关实验的叙述正确的是

A. 图甲是粒子散射实验装置,卢瑟福指导他的学生们进行粒子散射实验研究时,发现了质子和中子

B. 图甲是粒子散射实验装置,汤姆孙根据粒子散射实验,提出了原子枣糕模型结构

C. 图乙是研究光电效应的实验装置,根据光电效应规律,超过极限频率的入射光频率越大,则光电子的最大初动能越大

D. 图乙是研究光电效应的实验装置,根据光电效应规律,超过极限频率的入射光光照强度一定,则光的频率越大所产生的饱和光电流就越大

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【题目】嫦娥一号探月卫星发射成功,实现了中华民族千年奔月的梦想.则下列说法正确的是(  )

A. 发射初期时,嫦娥一号处于超重状态,但它受到的重力却越来越小

B. 火箭发射时,由于反冲火箭向上加速运动

C. 嫦娥一号发射后要成功探月需要不断进行加速

D. 发射初期时,嫦娥一号处于失重状态.但它受到的重力却越来越大

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【题目】如图所示,质子(H)、氘核(H)粒子(He)都沿平行板电容器两板中线OO'方向垂直于电场线射入板间的匀强电场,射出后都打在同一个与OO'垂直的荧光屏上,使荧光屏上出现亮点。下列说法中正确的是

A. 若它们射入电场时的速度相等,在荧光屏上将出现3个亮点

B. 若它们是由同一个电场从静止加速后射入此偏转电场的,在荧光屏上将只出现1个亮点

C. 若它们射入电场时的动能相等,在荧光屏上将只出现1个亮点

D. 若它们射入电场时的质量与速度乘积相等,在荧光屏上将只出现2个亮点

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【题目】氢原子能级如图,当氢原子从n=3跃迁到n=2的能级时,辐射光的波长为656 nm。以下判断正确的是(  )

A. 氢原子从n=2跃迁到n=1的能级时,辐射光的波长大于656 nm

B. 用波长为325 nm的光照射可使氢原子从n=1跃迁到n=2的能级

C. 大量处于n=3能级上的氢原子向低能级跃迁时最多产生3种谱线

D. 用波长为633 nm的光照射不能使氢原子从n=2跃迁到n=3的能级

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【题目】如图,竖直平面内存在半径为R的圆形匀强磁场区域,以圆心O为坐标原点建立图示直角坐标系,现有,,三种粒子,以速度v0a点与x轴正方向成30°斜向下射入磁场,以速度b点沿y轴负方向射入磁场,以速度O点沿y轴正方向射入磁场,已知运动半径刚好为R,经过一段时间后三个粒子分别射出磁场,若运动过程中粒子不会发生碰撞,不计粒子的重力和粒子间的相互作用力,则三个粒子从圆形边界射出点构成的图形的面积为(

A. B. C. D.

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