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【题目】如图所示,一闭合金属圆环用绝缘细线挂于O点,将圆环拉至某一位置并释放,圆环摆动过程中(环平面与磁场始终保持垂直)经过有界的水平匀强磁场区域,AB为该磁场的竖直边界,若不计空气阻力,则( )

A.圆环向右穿过磁场后,还能摆至原来的高度

B.在进入和离开磁场时,圆环中均有感应电流

C.圆环进入磁场后,离最低点越近速度越大,感应电流也越大

D.圆环最终将静止在最低点

【答案】B

【解析】在圆环进入和穿出磁场的过程中环中磁通量发生变化,有感应电流产生,即圆环的机械能向电能转化,其机械能越来越小,上升的高度越来越低,选项A错误,B正确;但在环完全进入磁场后,不再产生感应电流,选项C错误;最终圆环将不能摆出磁场,从此再无机械能向电能转化,其摆动的幅度不再变化,选项D错误.

方法总结 当导体中的磁通量变化时,产生感应电流,损失机械能;当导体中的磁通量无变化时,不产生感应电流,不损失机械能.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列关于光现象说法正确的是  

A. 水中的潜水员斜向上看岸边物体时,看到物体的像将比物体所处的实际位置低

B. 海市蜃楼产生的原因是由于海面的上层空气的折射率比下层空气折射率大

C. 玻璃杯裂缝处在光的照射下,看上去比周围明显偏亮,是由于光的全反射

D. 光纤通信是一种现代通信手段,它是利用光的全反放射原理来传播信息

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一轻质弹簧的上端固定在倾角为30°的光滑斜面顶部,下端栓接小物块AA通过一段细线与小物块B相连,系统静止时B恰位于斜面的中点。将细线烧断,发现当B运动到斜面底端时,A刚好第三次到达最高点。已知B的质量m=2kg,弹簧的劲度系数k=100N/m,斜面长为L=5m,且始终保持静止状态,重力加速度g=10m/s2

1)试证明烧断细线后小物块A做简谐运动;

2)求小物块A振动的振幅A

3)求小物块A振动的周期T

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【题目】现有甲乙分子模型,把甲分子固定在坐标原点 O,乙分子位于 x 轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图所示。 F>0 为斥力, F<0 为引力, a b c d x 轴上的四个特定的位置。现把乙分子从 a 处由静止释放, 运动到 d 速度恰好为零,(设两分子距离无穷远时分子势能为零) 则在乙分子靠近甲分子过程中(

A. 乙分子由 a b 做加加速运动,由 b c 做减速运动

B. 乙分子到达 b 时速度最大, 乙分子到达 d 时加速度最大

C. 乙分子由 a d 的过程,甲乙两个分子的势能可能大于零

D. 乙分子由 a c 的过程中,两分子间的分子势能先增大后减小

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一物体做匀变速直线运动,某时刻速度大小为v1=4m/s1s后的速率大小变为v2=10m/s,在这1s内物体的加速度大小(  )

A. 可能等于6 m/s2B. 一定等于6m/s2

C. 可能小于4m/s2D. 可能大于l0 m/s2

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【题目】以初速度竖直向上抛出一物体,空气阻力不可忽略。关于物体受到的冲量,以下说法不正确的是(

A.物体上升阶段和下落阶段受到的重力的冲量方向相反

B.物体上升阶段和下落阶段受到空气阻力冲量的方向向反

C.物体在下落阶段受到重力的冲量大于上升阶段受到重力的冲量

D.物体从抛出到返回抛出点,所受各力冲量的总和方向向下

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【题目】一辆汽车在十字路口等候绿灯,当绿灯亮时汽车以3.0 m/s2的加速度由静止开始做匀加速直线运动,恰在这时,某人骑一辆自行车以6.0 m/s的速度匀速驶来,从后边超过汽车。求:

1)汽车追上自行车之前,两者间的最大距离;

2)汽车启动后追上自行车所需的时间。

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【题目】如图所示,是甲、乙两物体从同一点开始做直线运动的运动图像,下列说法正确的( )

A. 若y表示位移,则0至t1时间内,甲的位移小于乙的位移

B. 若y表示速度,则0至t1时间内,甲的位移小于乙的位移

C. 若y表示位移,则t=t1时,甲的速度等于乙的速度

D. 若y表示速度,则t=t1时,甲的速度大于乙的速度

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【题目】如图所示,一个内壁光滑、导热性能良好的汽缸竖直吊在天花板上,开口向下。质量与厚度均不计、导热性能良好的活塞横截面积为S2×103 m2,与汽缸底部之间封闭了一定质量的理想气体,此时活塞与汽缸底部之间的距离h24 cm,活塞距汽缸口10 cm。汽缸所处环境的温度为300 K,大气压强p01.0×105 Pa,取g10 m/s2。现将质量为m4 kg的物块挂在活塞中央位置上。

1)活塞挂上重物后,活塞下移,求稳定后活塞与汽缸底部之间的距离。

2)若再对汽缸缓慢加热使活塞继续下移,活塞刚好不脱离汽缸,加热时温度不能超过多少?此过程中封闭气体对外做功多少?

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