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如图所示,粗细均匀的电阻丝绕制的矩形导线框abcd处于匀强磁场中,另一种材料的导体棒MN可与导线框保持良好接触并做无摩擦滑动.当导体棒MN在外力作用下从导线框左端开始做切割磁感线的匀速运动一直滑到右端的过程中,导线框上消耗的电功率的变化情况可能为(  )

A.逐渐增大             B.先增大后减小.

C.逐渐减小            D.先增大后减小,再增大,接着再减小.

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,固定于水平面上的金属架abcd处在竖直方向的匀强磁场中,初始时的磁感应强度为B0.导体棒MN以恒定速度v向右运动,从图示位置开始计时,为使棒MN中不产生感应电流,磁感应强度B随时间t变化的示意图应为 (     )

  A. B. C. D.

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下列说法正确的是(     )

  A.卢瑟福通过α粒子散射实验建立了原子核式结构模型

  B.宏观物体的物质波波长非常小.极易观察到它的波动性

  C.β衰变中产生的β射线实际上是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的

  D.爱因斯坦在对光电效应的研究中,提出了光子说

  E.   对于任何一种金属都存在一个“最大波长”,入射光的波长必须小于这个波长,才能产生光电效应

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 如图所示,场强大小为E、方向竖直向下的匀强电场中有一矩形区域abcd,水平边ab长为s,竖直边ad长为h.质量均为m、带电荷量分别为+q和-q的两粒子,由ac两点先后沿abcd方向以速率v0进入矩形区(两粒子不同时出现在电场中).不计重力.若两粒子轨迹恰好相切,则v0等于(  )

       

A.   B.      C.   D.

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如题图所示,在无限长的竖直边界NSMT间充满匀强电场,同时该区域上、下部分分别充满方向垂直于NSTM平面向外和向内的匀强磁场,磁感应强度大小分别为B和2BKL为上下磁场的水平分界线,在NSMT边界上,距KLh处分别有PQ两点,NSMT间距为1.8h,质量为m,带电荷量为+q的粒子从P点垂直于NS边界射入该区域,在两边界之间做圆周运动,重力加速度为g.

(1)求电场强度的大小和方向.

(2)要使粒子不从NS边界飞出,求粒子入射速度的最小值.

(3)若粒子能经过Q点从MT边界飞出,求粒子入射速度的所有可能值.

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图中MN和PQ为竖直方向的两平行长直金属导轨,间距l为0.40m,电阻不计.导轨所在平面与磁感应强度B为0.50T的匀强磁场垂直.质量m为6.0×10-3kg、电阻为1.0Ω的金属杆ab始终垂直于导轨,并与其保持光滑接触.导轨两端分别接有滑动变阻器和阻值为3.0Ω的电阻R1.当杆ab达到稳定状态时以速率v匀速下滑,整个电路消耗的电功率P为0.27W,重力加速度取10m/s2,试求速率v和滑动变阻器接入电路部分的阻值R2

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某发电站采用高压输电向外输送电能。若输送的总功率为P0,输电电压为U,输电导线的总电阻为R。则下列说法正确的是  

A.输电线上的电流          B.输电线上的电流

C.输电线上损失的功率    D.输电线上损失的功率   

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如图甲所示,波源S从平衡位置开始上、下(沿y轴方向)振动,产生的简谐横波向右传播,经过0.1 s后,沿波的传播方向上距S为2 m的P点开始振动.若以P点开始振动的时刻作为计时的起点,P点的振动图像,如图乙所示.则下列说法中正确的是(  )

A、该波的波长为 m(n=0,1,2,…)

B、该波通过宽度约为1 m的缝隙时,不能产生明显的衍射现象

C、波源S最初是向下振动的

D、该简谐波的波速为20 m/s

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下列关于开普勒对于行星运动规律的认识的说法正确的是(    )

A.所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆

B.所有行星运行到近日点的速度小于该行星运行到远日点的速度

C.所有行星的轨道的半长轴的二次方跟公转周期的三次方的比值都相同

D.所有行星的公转周期与行星的轨道的半径成正比

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