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【题目】下面说法正确的是  

A. 变化的电场一定产生变化的磁场;变化的磁场一定产生变化的电场

B. 发射无线电广播信号须先进行调制

C. 用红外线照射时,大额钞票上用荧光物质印刷的文字会发出可见光

D. LC振荡电路里,当电容器放电完毕时,线圈中电流为零

【答案】B

【解析】

A.根据麦克斯韦电磁场理论可知变化的电场(磁场)一定产生磁场(电场);但均匀变化的电场(磁场)只有产生恒定的磁场(电场),故A错误;

B.使电磁波随各种信号而改变的技术叫做调制,因此发射无线电广播信号须先进行调制,故B正确;

C.用紫外线照射时大额钞票上用荧光物质印刷的文字会发出可见光,利用紫外线的荧光效应,故C错误;

D.LC振荡电路里,当电容器放电完毕时,电量为零,电场能为零,磁场能最大,则线圈中电流最大,故D错误。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图为一装放射源氡()的盒子,静止的氡核经过一次α衰变成钋(),产生的α粒子速率v0=1.0×107m/s,α粒子从小孔P射出后,经过A孔进入电场加速区域I,加速电压U=8×106V。从区域I射出的α粒子随后又从M点进入半径为r=m的圆形匀强磁场区域II,MN为圆形匀强磁场的一条直径,该区域磁感应强度为B=0.2T,方向垂直纸面向里。圆形磁场右边有一竖直荧光屏与之相切于N点,粒子重力不计,比荷为=5×107C/kg。

(1)请写出氡核衰变的核反应方程;

(2)求出α粒子经过圆形磁场后偏转的角度;

(3)求出α粒子打在荧光屏上的位置离N点的距离

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【题目】法拉第研制成的世界上第一台发电机的原理图如图所示.将铜盘放在匀强磁场中,让磁感线垂直穿过铜盘,ab为导线,逆时针转动铜盘,就可以使灯泡亮起.则下列说法正确的是:

A. 回路中电流大小恒定,方向会发生变化

B. 回路中电流方向不变,且从b导线流进灯泡,再从a流向旋转的铜盘

C. 回路中有大小和方向作周期性变化的电流

D. 若垂直穿过铜盘的磁场的磁感应强度按正弦规律变化,不转动铜盘,灯泡中也会有电流

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【题目】课堂上,老师演示了一个有趣的电磁现象:将一铝管竖立,把一块直径比铝管内径小一些的圆柱形的强磁铁从铝管上端由静止释放,强磁铁在铝管中始终与管壁不接触。可以观察到,相比强磁铁自由下落,强磁铁在铝管中的下落会延缓许多。下课后,好奇的小明将一块较厚的泡沫塑料垫在电子秤上,再将这个铝管竖直固定在泡沫塑料上(用以消除电子秤内部铁磁性材料与磁铁相互作用的影响),如图所示,重复上述实验操作。在强磁铁由静止释放至落到泡沫塑料上之前,关于强磁铁的运动和受力情况,下列情况可能发生的是(  )

A. 先加速下落后减速下落

B. 始终做加速运动,且加速度不断增大

C. 所受合力方向竖直向上

D. 所受铝管对它的作用力越来越大

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【题目】如图所示,在匀强磁场中倾斜放置电阻不计的两根平行光滑金属导轨,金属导轨与水平面成θ37°角,平行导轨间距L1.0m。匀强磁场方向垂直于导轨平面向下,磁感应强度B1.0T.两根金属杆abcd可以在导轨上无摩擦地滑动。两金属杆的质量均为m0.20kgab杆的电阻为R11.0Ωcd杆的电阻为R22.0Ω.若用与导轨平行的拉力F作用在金属杆ab上,使ab杆匀速上滑并使cd杆在导轨上保持静止,整个过程中两金属杆均与导轨垂直且接触良好。取重力加速度g10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8.求:

1ab杆上滑的速度v的大小;

2ab杆两端的电势差Uab

30.5s的时间内通过cd杆的电量q

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【题目】一列简谐横波沿x轴正方向传播,已知t=0时的波形如图所示,波上有P、Q两点,其纵坐标分别为yP=2 cm,yQ=-2 cm。下列说法中正确的是:(

A. P点的振动形式传到Q点需要T/2;

B. P、Q在振动的过程中的任一时刻,位移都相同;

C. 5T/4内,P点通过的路程为20cm;

D. 经过3T/8,Q点回到平衡位置。

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【题目】如图,地球赤道上山丘e,近地资源卫星p和同步通信卫星q均在赤道平面上绕地心做匀速圆周运动。设epq的圆周运动速率分别为vevpvq,向心加速度分别为aeapaq,则

A. aeaqapB. aeapaq

C. vevpvqD. vevpvq

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【题目】如图甲所示,在杂技表演中,猴子沿竖直杆向上运动,其v-t图像如图乙所示。人顶杆沿水平地面运动的x-t图像如图丙所示。若以地面为参考系,下列说法中正确的是(

A. 猴子的运动轨迹为直线

B. 猴子在2 s内做匀变速曲线运动

C. t=1时猴子的速度大小为4m/s

D. t=2 s时猴子的加速度大小为0 m/s2

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【题目】如图所示,质量为的平板车P的上表面离地面高,质量为的小物块大小不计,可视为质点位于平板车的左端,系统原来静止在光滑水平地面上,一不可伸长的轻质细绳长为,一端悬于Q正上方高为R处,另一端系一质量也为m的小球大小不计,可视为质点。今将小球拉至悬线与竖直方向成角由静止释放,小球到达最低点时与Q的碰撞时间极短,且无机械能损失。已知Q离开平板车时速度大小QP之间的动摩擦因数,重力加速度,计算:

小球与Q碰撞前瞬间,细绳拉力T的大小;

平板车P的长度L

小物块Q落地时与小车的水平距离s

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