如图4是一种焊接方法的原理示意图。将圆形待焊接金属工件放在线圈中,然后在线圈中通以某种电流,待焊接工件中会产生感应电流,感应电流在焊缝处产生大量的热量将焊缝两边的金属熔化,待焊工件就焊接在一起。我国生产的自行车车轮圈就是用这种办法焊接的。下列说法中正确的是( )
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图4
A.线圈中的电流是很强的恒定电流
B.线圈中的电流是交变电流,且频率很高
C.待焊工件焊缝处的接触电阻比非焊接部分电阻小
D.焊接工件中的感应电流方向与线圈中的电流方向总是相反
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如图,某人向放在水平地面的正前方小桶中水平抛出一小球,结果球飞到小桶的前方,为能把小球抛出小桶中,则水平抛球时,以下的哪些调整是正确的(不计空气阻力作用)( )
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| A. | 抛出点高度不变,减小抛出初速度 | B. | 抛出点高度不变,增大抛出初速度 |
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| C. | 抛出初速度不变,降低抛出点高度 | D. | 抛出初速度不变,提高抛出点高度 |
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水平放置的光滑金属导轨宽L=0.2 m,接有电源电动势E=3 V,电源内阻及导轨电阻不计。匀强磁场竖直向下穿过导轨,磁感应强度B=1 T。导体棒ab的电阻R=6 Ω,质量m=10 g,垂直放在导轨上并接触良好,求合上开关的瞬间。
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图9
(1)金属棒受到安培力的大小和方向;
(2)金属棒的加速度。
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如图4所示,一个质量为m、电荷量为+q的带电粒子,不计重力,在a点以某一初速度水平向左射入磁场区域Ⅰ,沿曲线abcd运动,ab、bc、cd都是半径为R的圆弧,粒子在每段圆弧上运动的时间都为t。规定垂直于纸面向外的磁感应强度为正,则磁场区域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三部分的磁感应强度B随x变化的关系可能是图5中的( )
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图4
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图5
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如图13所示,一个板长为L,板间距离也是L的平行板电容器上极板带正电,下极板带负电,在极板右边的空间里存在着垂直于纸面向里的匀强磁场。有一质量为m,重力不计,带电量为-q的粒子从极板正中间以初速度为v0水平射入,恰能从上极板边缘飞出又能从下极板边缘飞入,求:
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图13
(1)两极板间匀强电场的电场强度E的大小和方向;
(2)-q粒子飞出极板时的速度v的大小与方向;
(3)磁感应强度B的大小。
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如图8甲所示,水平放置的平行金属导轨连接一个平行板电容器C和电阻R,导体棒MN放在导轨上且接触良好,整个装置放于垂直导轨平面的磁场中,磁感应强度B的变化情况如图乙所示(图示磁感应强度方向为正),MN始终保持静止,则0~t2时间( )
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图8
A.电容器C的电荷量大小始终没变
B.电容器C的a板先带正电后带负电
C.MN所受安培力的大小始终没变
D.MN所受安培力的方向先向右后向左
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光滑曲面与竖直平面的交线是抛物线,如图5所示,抛物线的方程是y=x2,下半部处在一个水平方向的匀强磁场中,磁场的上边界是y=a的直线(图中的虚线所示),一个小金属块从抛物线上y=b(b>a)处以速度v沿抛物线下滑,假设抛物线足够长,金属块沿抛物线下滑后产生的焦耳热总量是( )
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图5
A.mgb B.
mv2
C.mg(b-a) D.mg(b-a)+
mv2
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如图12所示,平行金属导轨与水平面间的倾角为θ,导轨电阻不计,与阻值为R的定值电阻相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面,磁感应强度为B。有一质量为m、长为l的导体棒从ab位置获得平行于斜面的、大小为v的初速度向上运动,最远到达a′b′的位置,滑行的距离为s,导体棒的电阻也为R,与导轨之间的动摩擦因数为μ。则( )
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图12
A.上滑过程中导体棒受到的最大安培力为![]()
B.上滑过程中电流做功发出的热量为
mv2-mgs(sin θ+μcos θ)
C.上滑过程中导体棒克服安培力做的功为
mv2
D.上滑过程中导体棒损失的机械能为
mv2-mgssin θ
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