【题目】在倾角为α的光滑绝缘斜面上,放一根通电的直导线,如图,当加上如下所述的磁场后,有可能使导线静止在斜面上的是( )
A. 加竖直向下的匀强磁场 B. 加垂直斜面向下的匀强磁场
C. 加水平向右的匀强磁场 D. 加沿斜面向下的匀强磁场
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【题目】为了探水流射程与排水孔高度的关系,某研究性学习小组设计了如图甲所示的实验装置,取一只较高的塑料瓶,在侧壁的母线上钻一排小孔,保持小孔的间距相等,在每个小孔中紧插一段圆珠笔芯的塑料管,作为排水管.再剪若干小段软塑料管,将其一头加热软化封闭起来,作为排水管的套帽.先后只打开其中某一小孔,让水流出,测得此时刻该水流的射程为s和其对应排水孔到底面的高度为h,每次实验保持液面的高度均为H,利用描点法就可画出s-h的图像:
(1)请你根据理论分析写出s与h的关系式_______(已知排水孔喷出水流的速度v与排水孔到地面的高度h的关系为v2=g(H-h)).
(2)水孔高度h为多少时水流射程最大?_______(以图中字母表示).
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【题目】我国“嫦娥二号”探月卫星在发射1533秒后进入近地点高度为200km的地月转移轨道。假设卫星中有一边长为50cm的正方形导线框,由于卫星的调姿由水平方向转至竖直方向,此时地磁场磁感应强度B=4× 10-5T,方向如图所示。问:
(1)该过程中磁通量的改变量是多少?
(2) 该过程线框中有无感应电流?设线框电阻为R=0.19,若有电流则通过线框的电量是多少? (sin37°=0.6,cos37°=0.8)
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【题目】如图所示,两带电平行板A、B间的电场为匀强电场,场强E=4.0×103V/m,两板相距d=10cm,板长L=40cm.一带电量q=1.0×10﹣16C、质量m=1.0×10﹣22㎏的粒子沿平行于板方向从两板的正中间射入电场后向着B板偏转,不计带电粒子所受重力,求:
(1)粒子带何种电荷?
(2)要使粒子能飞出电场,粒子飞入电场时的速度v0至少为多大?
(3)粒子飞出电场时最大偏角的正切值为多大?
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【题目】近来,无线充电成为应用于我们日常生活中的一项新科技,其中利用电磁感应原理来实现无线充电是比较成熟的一种方式,电动汽车无线充电方式的基本原理如图所示:路面下依次铺设圆形线圈,相邻两个线圈由供电装置通以反向电流,车身底部固定感应线圈,通过充电装置与蓄电池相连,汽车在此路面上行驶时,就可以进行充电。在汽车匀速行驶的过程中,下列说法正确的是
A. 感应线圈中电流的磁场方向一定与路面线圈中电流的磁场方向相反
B. 感应线圈中产生的是方向改变、大小不变的电流
C. 感应线圈一定受到路面线圈磁场的安培力,会阻碍汽车运动
D. 给路面下的线圈通以同向电流,不会影响充电效果
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【题目】如图所示,一水平放置的光滑绝缘直槽轨连接一竖直放置的半径为R的绝缘半圆形光滑槽轨.槽轨处在垂直纸面向外的匀强磁场中,磁感应强度为B.有一个质量为m,带电量为+q的小球在水平轨道上以一定初速度向右运动.若小球恰好能通过最高点,则下列说法正确的是( )
A. 小球在最高点只受到洛仑兹力和重力的作用
B. 由于无摩擦力,且洛仑兹力不做功,所以小球到达最高点时与小球在水平轨道上的机械能相等
C. 如果设小球到达最高点的线速度是v,小球在最高点时式子成立
D. 小球从最高点脱离轨道后将做平抛运动
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【题目】如图所示,固定的水平长直导线中通有电流I,矩形线框与导线在同一竖直平面内,且一边与导线平行。线框从导线下方的某位置由静止释放,在下落过程中
A. 穿过线框的磁通量保持不变
B. 线框中感应电流方向保持不变
C. 线框所受安培力的合力为零
D. 线框的机械能不断增大
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【题目】用如图甲所示的电路研究光电效应中光电流强度与照射光的强弱、频率等物理量的关系。图中A、K两极间的电压大小可调,电源的正负极也可以对调,分别用a、b、c三束单色光照射,调节AK键的电压U,得到光电流I与电压U的关系如图乙所示,由图可知
A. 单色光a和c的频率相同,但a更弱些
B. 单色光a和b的频率相同,但a更强些
C. 单色光a的频率大于单色光c的频率
D. 单色光a的频率小于单色光b的频率
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【题目】下列说法正确的是( )
A. 一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,可能因为这束光的强度太小
B. 铀核( U)衰变为铅核(
Pb)的过程中,要经过8次α衰变和6次β衰变
C. 一群氢原子从量子数n=3的激发态跃迁到基态时最多可辐射3种不同频率的光子
D. 考古专家发现某一骸骨中C的含量为活着的生物体中
C的
,已知
C的半衰期为5730年,则确定该生物死亡时距今约11460年
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