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【题目】如图所示,用一根长为L、质量不计的细杆与一个上弧长为、下弧长为的金属线框的中点连接并悬挂于O点,悬点正下方存在一个上弧长为2、下弧长为2的方向垂直纸面向里的匀强磁场,且远小于L。先将线框拉开到如图所示位置,松手后让线框进入磁场,忽略空气阻力和摩擦。下列说法正确的是:

A. 金属线框从右侧进入磁场时感应电流的方向为:a→b→c→d→a

B. 金属线框从左侧进入磁场时感应电流的方向为:a→d→c→b→a

C. 金属线框dc边进入磁场与ab边离开磁场的速度大小总是相等

D. 金属线框从右侧下落通过磁场后可以摆到与右侧下落时等高的地方

【答案】B

【解析】金属线框从右侧进入磁场时,由于电磁感应,产生电流,根据楞次定律判断电流的方向为 a→d→c→b→a,故A错误.金属线框从左侧进入磁场时,由于电磁感应,产生电流,根据楞次定律判断电流的方向为a→d→c→b→a,故B正确.根据能量转化和守恒,线圈每次经过边界时都会消耗机械能,故可知,金属线框 dc边进入磁场的速度大于ab边离开磁场的速度大小.金属线框从右侧下落通过磁场后在左侧摆到的高度小于下落时的高度,故CD错误故选B.

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【题目】一个质量为m1的人造地球卫星在高空做匀速圆周运动,轨道半径为r,某时刻和一个质量为m2的太空碎片发生迎头正碰,碰后二者结合成一个整体,速度大小变为卫星原来速度的,并开始沿椭圆轨道运动,轨道的远地点为碰撞时的点。若碰后卫星的内部装置仍能有效运转,当卫星与碎片的整体再次通过远地点时通过极短时间的遥控喷气可使整体仍在卫星碰前的轨道上做圆周运动,绕行方向与碰前相同。已知地球的半径为R,地球表面的重力加度大小为g,则下列说法正确的是

A. 卫星与碎片碰撞前的线速度大小为

B. 卫星与碎片碰撞前运行的周期大小为

C. 喷气装置对卫星和碎片整体所做的功为

D. 喷气装置对卫星和碎片整体所做的功为

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【题目】在如图所示的电路中,当闭合开关S后,若将滑动变阻器的滑片P向下调节,则正确的是

A. 电压表和电流表的示数都增大。

B. L2变暗,电流表的示数增大。

C. L2变亮,电容器的带电量增加。

D. L1变亮,电压表的示数减小。

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【题目】如图所示,固定光滑金属导轨间距为L,导轨电阻不计,上端ab间接有阻值为R的电阻,导轨平面与水平面的夹角为θ,且处在磁感应强度大小为B. 方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中。质量为m、电阻为r的导体棒与固定弹簧相连后放在导轨上。初始时刻,弹簧恰处于自然长度,导体棒具有沿轨道向上的初速度v0.整个运动过程中导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触。已知弹簧的劲度系数为k,弹簧的中心轴线与导轨平行。

(1)求初始时刻通过电阻R的电流I的大小和方向;

(2)当导体棒第一次回到初始位置时,速度变为v,求此时导体棒的加速度大小a.

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【题目】如图所示,AC两点分别位于x轴和y轴上,OCA=30°,OA的长度为L.OCA区域内有垂直于xOy平面向里的匀强磁场.质量为m、电荷量为q的带正电粒子,以平行于y轴的方向从OA边射入磁场.已知粒子从某点入射时,恰好垂直于OC边射出磁场,且粒子在磁场中运动的时间为t0.不计重力.

(1) 求磁场的磁感应强度的大小.

(2) 若粒子先后从两不同点以相同的速度射入磁场,恰好从OC边上的同一点射出磁场,求该粒子这两次在磁场中运动的时间之和.

(3) 若粒子从某点射入磁场后,其运动轨迹与AC边相切,且在磁场内运动的时间为t0,求粒子此次入射速度的大小.

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【题目】一闭合环形线圈放在匀强磁场中,磁场方向与线圈平面垂直,当磁感强度均匀变化时,在下述办法中(若需改绕线圈,用原规格的导线),可使线圈中感应电流增加一倍的方法是 ( )

A. 把线圈匝数增加一倍 B. 把线圈面积增加一倍

C. 把线圈半径增加一倍 D. 把线圈匝数减少到原来的一半

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【题目】如图所示,初速度不计的电子从电子枪中射出,在加速电场中加速,从正对P板的小孔射出,设加速电压为U1,又垂直偏转电场方向射入板间并射出,设偏转电压为U2。则:

A. U1变大,则电子进入偏转电场的速度变大

B. U1变大,则电子在偏转电场中运动的时间变短

C. U2变大,则电子在偏转电场中运动的加速度变小

D. 若要电子离开偏转电场时偏移量变小,仅使U1变大,其它条件不变即可

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【题目】如图所示是一个由电池、电阻R、开关S与平行板电容器组成的串联电路,开关S闭合.一带 电液滴悬浮在两板间P点不动,下列说法正确的是(  )

A. 带电液滴可能带正电

B. 增大两极板间距离的过程中,电阻R中有从b到a的电流,

C. 断开S,减小两极板正对面积的过程中,液滴将加速下降

D. 断开S,减小两极板距离的过程中,液滴静止不动

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【题目】如图所示,一航天器围绕地球沿椭圆形轨道运动,地球的球心位于该椭圆的一个焦点上,A、B两点分别是航天器运行轨道上的近地点和远地点.若航天器所受阻力可以忽略不计,则该航天器(

A. 运动到A点时其速度如果能增加到第二宇宙速度,那么它将不再围绕地球运行

B. 由近地点A运动到远地点B的过程中动能减小

C. 由近地点A运动到远地点B的过程中万有引力做正功

D. 在近地点A的加速度小于它在远地点B的加速度

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