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【题目】如图所示是一个常用的耳机,它内部有一个小线圈紧贴着一片塑料薄膜,在薄膜下面有 一块很小的磁铁,磁铁的磁场对通电线圈产生作用力,使线圈运动,导致覆盖其上的薄膜发生振动,从而产生声波。下列说法正确的是

A.该作用力为电场力

B.线圈不迪电时该作用力仍存在

C.该作用力方向可与磁感应强度方向平行

D.通电线圈中的电流方向发生变化,该作用力的方向也发生变化

【答案】D

【解析】

AB.图中耳机的工作原理是:磁场对电流的作用。磁铁周围存在磁场,耳机的线圈中通过电流,则通电线圈在磁场中受到安培力作用,使线圈在磁场中受力来回振动,带动塑料薄膜振动,产生声波,故该作用力是磁场力,不是电场力,线圈不通电时,该作用力不存在,故AB错误。

C.根据左手定则可知,该作用力方向与磁感应强度方向垂直,故C错误。

D.同理,根据左手定则可知,通电线圈中的电流方向发生变化,该作用力的方向也发生变化,故D正确。

故选D

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【题目】“月亮正加速远离地球!后代没月亮看了.”一项新的研究表明,月球的引力在地球上产生了周期性的潮汐现象,潮汐力耗散地球的自转能量,降低地球的旋转速度,同时也导致月球正在以每年3.8cm的速度远离地球.不考虑其他变化,则很多年后与现在相比,下列说法正确的是:

A.地球同步定点卫星的高度增大B.地球同步定点卫星的角速度增大

C.月球绕地球做圆周运动的周期将减小D.月球绕地球做圆周运动的线速度增大

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【题目】如图所示,axOy坐标系x负半轴上的一点,空间有平行于xOy坐标平面的匀强电场,一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子以初速度v0a点沿与x轴正半轴成θ角斜向右上射入电场,粒子只在电场力作用下运动,经过y正半轴上的b(图中未标出),则下列说法正确的是

A. 若粒子在b点速度方向沿x轴正方向,则电场方向可能平行于x

B. 若粒子运动过程中在b点速度最小,则b点为粒子运动轨迹上电势最低点

C. 若粒子在b点速度大小也为v0,则ab两点电势相等

D. 若粒子在b点的速度为零,则电场方向一定与v0方向相反

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【题目】如图所示,竖直放置的长直导线通以恒定电流,有一矩形线框与导线在同一平面内,在下列情况中不能使线圈产生感应电流的是

A. 导线中电流强度变大 B. 线框向右平动

C. 线框向下平动 D. 线框以ab边为轴转动

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【题目】空间存在一方向与直面垂直、大小随时间变化的匀强磁场,其边界如图(a)中虚线MN所示,一硬质细导线的电阻率为ρ、横截面积为S,将该导线做成半径为r的圆环固定在纸面内,圆心OMN上。t=0时磁感应强度的方向如图(a)所示:磁感应强度B随时间t的变化关系如图(b)所示,则在t=0t=t1的时间间隔内

A. 圆环所受安培力的方向始终不变

B. 圆环中的感应电流始终沿顺时针方向

C. 圆环中的感应电流大小为

D. 圆环中的感应电动势大小为

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【题目】如图所示,竖直放置的形光滑导轨宽为L,矩形匀强磁场ⅠⅡ的高和间距均为d,磁感应强度为B.质量为m的水平金属杆由静止释放,进入磁场Ⅰ和Ⅱ时的速度相等.金属杆在导轨间的电阻为R,与导轨接触良好,其余电阻不计,重力加速度为g.金属杆( )

A. 刚进入磁场Ⅰ时加速度方向竖直向下

B. 穿过磁场Ⅰ的时间大于在两磁场之间的运动时间

C. 穿过两磁场产生的总热量为4mgd

D. 释放时距磁场Ⅰ上边界的高度h可能小于

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【题目】如图为氢原子的能级示意图,现有大量的氢原子处于n=4的激发态,当向低能级跃迁时辐射出若干不同频率的光。则

A.这些氢原子总共可辐射出4种不同频率的光

B.产生的光子的最大频率h为普朗克常量)

C.氢原子从高能级跃迁到基态时,会辐射γ射线

D.最容易表现出衍射现象的光是由n=4能级直接跃迁到n=1能级产生的

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【题目】如图所示,空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B0.5T.在匀强磁场区域内,有一对光滑平行金属导轨,处于同一水平面内,导轨足够长,导轨间距L1m,电阻可忽略不计。质量均为mlkg,电阻均为R2.的金属导体棒MNPQ垂直放置于导轨上,且与导轨接触良好。先将PQ暂时锁定,金属棒MN在垂直于棒的拉力F作用下,由静止开始以加速度a0.4m/s2向右做匀加速直线运动,5s后保持拉力F的功率不变,直到棒以最大速度vm做匀速直线运动.

(1)求棒MN的最大速度vm

(2)当棒MN达到最大速度vm时,解除PQ锁定,同时撤去拉力F,两棒最终均匀速运动.求解除PQ棒锁定后,到两棒最终匀速运动的过程中,电路中产生的总焦耳热.

(3)若PQ始终不解除锁定,当棒MN达到最大速度vm时,撤去拉力F,棒MN继续运动多远后停下来?(运算结果可用根式表示)

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A. 2mgR

B. 4mgR

C. 5mgR

D. 6mgR

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