如图所示,在磁感应强度B=1.0 T的匀强磁场中,金属杆PQ在外力F作用下在粗糙U型导轨上以速度
向右匀速滑动,两导轨间
距离L=1.0 m,电阻R=3.0
,金属杆的电阻r=1.0
,导轨电阻忽略不计,则下列说法正确的是
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A、通过R的感应电流的方向为由d到a
B.金属杆PQ切割磁感线产生的感应电动势的大小为2.0 V
C. 金属杆PQ受到的安培力大小为0.5 N
D.外力F做功大小等予电路产生的焦耳热
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在“探究求合力的方法”实验中,需要将橡皮条的一端固定在水平木板L,另 一端系上两根细绳,细绳的另一端都有绳套.实验中需用两个弹簧秤分别勾住绳套.并互成角度地拉像皮条.实验情况如图甲所示,其中以为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳,图乙是在白纸上根据实验结果画出的图示.(1)图乙中的F与F′两力中,方向一定沿AO方向的是
以下实验操作正确的有
A.同一次实验过程中,O点位置允许变动
B.实验中,弹簧测力计必须保持与木板乎行.读数时视线要正对弹簧测力计的刻度
C.在用两个弹簧秤同时拉细绳时要保征使两个弹簧秤的渎数相等
D.拉橡皮条的细绳要长些,标记同一细绳方向的两点要远些.
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由逻辑电路、电键S、安装在室外的光敏电阻R0、定值电阻R1和滑动变阻器R2组成的报警系统控制电路. 该控制系统的功能是:工作日晚上(光线较暗),报警系统自动开始工作.非工作日只要合上电键S,报警系统24小时都能工作(报警系统工作时,逻辑电路输出端为高电位). 据此左虚线框内是 (选填:光敏电阻、定值电阻),实线框内是 门电路。
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分子力比重力、引力等要复杂得多.分子势能跟分子问的距离的关系也比较复杂。图示为分子势能与分子间距离的关系图象.用n、表示分子引力与分子斥力平衡时的分子问距.设r→∞时,Ep=0则下列说法止确的是 。(选对1个得3分.选对2个得4分.选对3个得6分。每选错1个扣3分.最低得分为(0分)
A.当r=r0时,分子力为零,Ep=0
B.当r=r0时,分子力为零,Ep为最小
C.当r0<r<10r0时,Ep随着r的增大而增大
D.当r0<r<10r0时,Ep随着r的增大而减小
E.当r<r0时,Ep随着r的减小而增大
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如图所示,圆形区域内有垂直纸面的匀强磁场,两个质量和电荷量都相同的带电粒子a、 b,以不同的速率沿着A0方向对准圆
心O射入磁场,其运动轨迹如图。若带电粒子只受磁场力的作用,则下列说法正确的是
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A、a粒子速率较大
B.b粒子速率较大
C.b粒子在磁场中运动时间较长
D.a、b粒子在磁场中运动时间一样长
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如图所示,纵坐标表示两个分子间引力、斥力的大小,横坐标表示两个分子间的距离,图中两条曲线分别表示两分子间引力、斥力的大小随分子间距离的变化关系,e为两曲线的交点,则下列说法正确的是____
(填正确答案标号。选对l个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)
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A.ab为斥力曲线,cd为引力曲线,e点横坐标的数量级为![]()
B.ab为引力曲线,cd为斥力曲线,e点横坐标的数量级为![]()
C.若两个分子间距离增大,则分子势能也增大
D.由分子动理论可知:温度相同的氢气和氧气,分子平均动能相同
E.质量和温度都相同的氢气和氧气(视为理想气体),氢气的内能大
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从地球上看太阳时,对太阳直径的张角θ=0.53°,取地球表面上纬度为1°的长度l=110km,地球表面处的重力加速度g=10m/s2,地球公转的周期T=365天。试仅用以上数据计算地球和太阳密度之比。假设太阳和地球都是质量均匀分布的球体。
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如图,足够长斜面倾角θ=30°,斜面上A点上方光滑,A点下方粗糙,
,光滑水平面上B点左侧有水平向右的匀强电场E=105V/m,可视为质点的小物体C、D质量分别为mC=4kg,mD=1kg,D带电q=3×10-4C,用细线通过光滑滑轮连在一起,分别放在斜面及水平面上的P和Q点由静止释放,B、Q间距离d=1m,A、P间距离为2d。取g=10m/s2,求:
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(1)物体C第一次运动到A点时的速度v0;
(2)物体C第一次经过A到第二次经过A的时间t。
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在直角坐标系xOy中,第一象限内存在沿y轴负方向的有界电场,其中的两条边界分别与Ox、Oy重合,电场强度大小为E。在第二象限内有垂直纸面向外的有界磁场(图中未画出),磁场边界为矩形,其中的一个边界与y轴重合,磁感应强度的大小为B。一质量为m,电量为q的正离子,从电场中P点以某初速度沿-x方向开始运动,经过坐标(0,L)的Q点时,速度大小为
,方向与-y方向成30°,经磁场偏转后能够返回电场,离子重力不计。求:
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(1)正离子在P点的初速度;
(2)矩形磁场的最小面积;
(3)离子在返回电场前运动的最长时间。
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