如图所示,平行金属导轨ab、cd与水平面成θ角,间距为L,导轨与固定电阻R1和R2相连,磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过导轨平面。有一导体棒MN,质量为m,与导轨之间的动摩擦因数为μ,导体棒的电阻与固定电阻R1和R2的阻值均为R,导体棒以速度v沿导轨匀速下滑,忽略感应电流之间的作用及导轨的电阻,则( )
A.导体棒两端电压为![]()
B.电阻R1消耗的热功率为![]()
C.t时间内通过导体棒的电荷量为![]()
D.导体棒所受重力与安培力的合力方向与竖直方向夹角小于θ
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下列有关电磁学的四幅图中,说法不正确的是
A.甲图法拉第是英国著名物理学家,他提出了电场的观点,同时引入电场线直观描述电场
B.乙图中通过圆盘的磁通量保持不变,没有电流流经电阻R
C.丙图实验中,如果将通电直导线南北放置,实验效果最好
D.丁图中阴极射线在磁场的作用下向下偏转
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如图所示的直角坐标系中,第Ⅰ、Ⅳ象限内存在着垂直纸面向里的匀强磁场,在x=-2L与y轴之间第Ⅱ、III象限内存在大小相等,方向相反的匀强电场,场强方向如图所示。在A(-2L,L)到C(-2L,0)的连线上连续分布着电荷量为+q、质量为m的粒子。从t=0时刻起,这些带电粒子依次以相同的速度v0沿x轴正方向射出。从A点射出的粒子刚好沿如图所示的运动轨迹(轨迹与x轴的交点为OC的中点)从y轴上A′(0,-L)沿x轴正方向进入磁场。不计粒子的重力及它们间的相互作用,不考虑粒子间的碰撞。
(1)求电场强度E的大小;
(2)若匀强磁场的磁感应强度,求从A′点进入磁场的粒子返回到直线x=-2L时的位置坐标;
(3)在AC间还有哪些位置的粒子,经过电场后也能沿x轴正方向 进入磁场。
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有一导热气缸,气缸内用质量为m的活塞密封一定质量的理想气体,活塞的横截面积为S,大气压强为
。如图所示,气缸水平放置时,活塞距离气缸底部的距离为L,现将气缸竖立起来,活塞将缓慢下降,不计活塞与气缸间的摩擦,不计气缸周围环境温度的变化,求活塞静止时到气缸底部的距离。
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从同一地点先后开出n辆汽车组成车队在平直的公路上行驶,各车均由静止出发先做加速度为a的匀加速直线运动,达到同一速度v后改做匀速直线运动,欲使n辆车都匀速行驶时彼此距离均为s,则各辆车依次启动的时间间隔为(忽略汽车的大小) ( )
A. ![]()
B.
C.
D.![]()
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下列说法正确的是( )(选对一个得3分,选对两个得4分,选对3个得6分。每选错一个扣3分,最低得分为0分)
A.物体可以从单一热源吸收热量全部用于做功
B.当分子间距离减小时,分子间斥力增大,引力减小
C.知道某物质的摩尔体积和阿伏加德罗常数可求出分子的体积
D.一定量的气体,在压强不变时,分子每秒对器壁单位面积平均碰撞次数随着温度降低而增加
E.物理性质具有各向异性的晶体是单晶体
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根据玻尔假设,若规定无穷远处的能量为0,则量子数为n的氢原子的能量
,E1为基态的能量,经计算为-13.6 eV,现规定氢原子处于基态时的能量为0,则
A.量子数n=2时能级的能量为0
B.量子数n=3时能级的能量为![]()
C.若要使氢原子从基态跃迁到第4能级,则需要吸收的光子能量为![]()
D.若采用能量为
的高速电子轰击而跃迁到激发态,这些氢原子从激发态向低能级跃迁的过程中可释放出10种不同频率的光子
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如图所示,光滑斜面PMNQ的倾角为
,斜面上放置一矩形导体线框abcd,其中ab边长为L1,bc边长为L2,线框质量为m、电阻为R,有界匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直于斜面向上,ef为磁场的边界,且ef∥MN.线框在恒力F作用下从静止开始运动,其ab边始终保持与底边MN平行,恒力F沿斜面向上且与斜面平行.已知线框刚进入磁场时做匀速运动,则下列判断不正确的是( )
A.线框进入磁场前的加速度为 ![]()
B.线框进入磁场时的速度为 ![]()
C.线框进入磁场时a→b→c→d→a
D.线框进入磁场的过程中产生的热量为![]()
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2013年12月2日,嫦娥三号探月卫星沿地月转移轨道直奔月球,从环月圆轨道上的P点实施变轨进入椭圆轨道,再由近月点 Q开始进行动力下降,最后于2013年12月14日成功落月。假设嫦娥三号在环月段圆轨道和椭圆轨道上运动时,只受到月球的万有引力。下列说法正确的是
A.若已知环月段圆轨道的半径、运动周期和引力常量,则可以计算出月球的密度
B.在环月段圆轨道上运行周期比在环月段椭圆轨道上的周期大
C.在环月段圆轨道上经过P点时开动发动机加速才能进入环月段椭圆轨道
D.沿环月段椭圆轨道运行时,在P点的加速度大于在Q点的加速度
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