北半球地磁场的竖直分量向下。如图所示,在北京某中学实验室的水平桌面上,放置着边长为L的正方形闭合导体线圈abcd,线圈的ab边沿南北方向,ad边沿东西方向。下列说法中正确的是( )
A. 若使线圈向东平动,则a点的电势比b点的电势高
B. 若使线圈向北平动,则a点的电势比b点的电势低
C. 若以ab边为轴将线圈向上翻转,则线圈中的感应电流方向为a→b→c→d→a
D. 若以ab边为轴将线圈向上翻转,则线圈中的感应电流方向为a→d→c→b→a
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如图所示,E为内阻不能忽略的电池,R1、R2、R3为定值电阻,S0、S为开关,V与A分别为理想电压表与电流表.初始时S0与S均闭合,现将S断开,则( )
A. V的读数变大,A的读数变小
B. V的读数变大,A的读数变大
C. V的读数变小,A的读数变小
D. V的读数变小,A的读数变大
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如图所示的电路中,三个灯泡L1,L2,L3的电阻关系为 R1 <R2 <R3,电感L的电阻可忽略,D为理想二极管。电键K从闭合状态突然断开时,下列判断正确的是:
A.L1逐渐变暗,L2、L3均先变亮,然后逐渐变暗
B.L1逐渐变暗, L2立即熄灭,L3先变亮,然后逐渐变暗
C.L2立即熄灭,L1、L3均逐渐变暗
D.L1 , L2, L3均先变亮,然后逐渐变暗
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某同学设计了一个电磁冲击钻,其原理示意图如图所示,若发现钻头M突然向右运动,则可能是( )
A.开关S由断开到闭合的瞬间
B.开关S由闭合到断开的瞬间
C.保持开关S闭合,变阻器滑片P加速向右滑动
D.保持开关S闭合,变阻器滑片P匀速向右滑动
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将一均匀导线围成一圆心角为90°的扇形导线框OMN,其中OM=ON=R,圆弧MN的圆心为O点,将导线框的O点置于如图所示的直角坐标系的原点,其中第二和第四象限存在垂直于纸面向里的匀强磁场,其磁感应强度大小为B,第三象限存在垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为2B.从t=0时刻开始让导线框以O点为圆心,以恒定的角速度ω沿逆时针方向做匀速圆周运动,假定沿ONM方向的电流为正,则线框中的电流i随时间t的变化规律描绘正确的是
A. B. C. D.
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下列说法中正确的是
A. 天然放射现象的发现,揭示了原子的核式结构
B. γ射线是波长很短的电磁波,它的穿透能力比β射线要强
C. 一个氘核(H)与一个氦核(H)聚变生成一个氦核(He)的同时,放出一个中子
D. 大量氢原子由n=5的能级状态向基态跃迁,跃迁过程中可放出10种光子
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如图所示,一根光滑的绝缘斜轨道连接一个竖直放置的半径为R=0.50 m的圆形绝缘光滑槽轨.槽轨处在垂直纸面向外的匀强磁场中,磁感应强度B=0.50 T.有一个质量为m=0.10 g、带电荷量为q=+1.6×10-3 C的小球在斜轨道上某位置由静止自由下滑,若小球恰好能通过槽轨最高点,则下列说法中正确的是(重力加速度g取10 m/s2)
A. 若小球到达槽轨最高点的线速度为v,小球在槽轨最高点时的关系式成立
B. 小球滑下的初位置离槽轨最低点轨道高h=
C. 小球在槽轨最高点只受到洛伦兹力和重力的作用
D. 小球从初始位置到槽轨最高点的过程中机械能守恒
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已知地球半径为R,地心与月球中心之间的距离为r,地球中心和太阳中心之间的距离为s.月球公转周期为T1,地球自转周期为T2,地球公转周期为T3,近地卫星的运行周期为T4,万有引力常量为G,由以上条件可知
A. 太阳的质量为
B. 地球的密度为
C. 地球的密度为
D. 月球公转运动的加速度为
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用游标卡尺和螺旋测微器分别测量其长度和直径,如图所示,则其长度L=________ mm,直径d=________ mm.
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(9分)利用如图(a)所示电路,可以测量电源的电动势和内阻,所用的实验器材有:
待测电源,电阻箱R(最大阻值999.9Ω),电阻R0(阻值为3.0Ω),电阻R1(阻值为3.0Ω),电流表(量程为200mA,内阻为RA=6.0Ω),开关S.
实验步骤如下:
①将电阻箱阻值调到最大,闭合开关S;
②多次调节电阻箱,记下电流表的示数I和电阻箱相应的阻值R;
③以1/I为纵坐标,R为横坐标,作出1/I——R图线(用直线拟合);
④求出直线的斜率k和在纵轴上的截距b
回答下列问题:
(1)分别用E和r表示电源的电动势和内阻,则1/I和R的关系式为___;
(2)实验得到的部分数据如下表所示,其中电阻R=3.0Ω时电流表的示数如图(b)所示,读出数据,完成下表。答:①___,②___.
R/Ω | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0[ | 6.0 | 7.0 |
I/A | 0.143 | 0.125 | ① | 0.100 | 0.091 | 0.084 | 0.077 |
I−1/A−1 | 6.99 | 8.00 | ② | 10.0 | 11.0 | 11.9 | 13.0 |
(3)在图(c)坐标纸上将所缺数据点补充完整并作图,根据图线求得斜率k=___A−1Ω−1,截距b=___A−1;
(4)根据图线求得电源电动势E=___V,内阻r=___Ω.
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如图所示,直线MN上方存在着垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,质量为m、电荷量为-q(q>0)的粒子1在纸面内以速度v1=v0从O点射入磁场,其方向与MN的夹角α=30°;质量为m、电荷量为+q的粒子2在纸面内以速度v2=v0也从O点射入磁场,其方向与MN的夹角β=60°.已知粒子1、2同时到达磁场边界的A、B两点(图中未画出),不计粒子的重力及粒子间的相互作用.求:
(1)两粒子在磁场边界上的穿出点A、B之间的距离d;
(2)两粒子进入磁场的时间间隔Δt.
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如图所示,两足够长的平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为L,导轨平面与水平面的夹角θ=30°,导轨电阻不计,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨平面向上.长为L的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量为m,电阻为R.两金属导轨的上端连接一个灯泡,灯泡的电阻也为R.现闭合开关S,给金属棒施加一个方向垂直于棒且平行于导轨平面向上、大小为F=2mg的恒力,使金属棒由静止开始运动,当金属棒达到最大速度时,灯泡恰能达到它的额定功率.重力加速度为g.
(1)求金属棒能达到的最大速度vm的大小及灯泡的额定功率PL;
(2)若金属棒上滑距离为s时速度恰达到最大,求金属棒由静止开始上滑2s的过程中,金属棒上产生的热量Q1.
(3)金属棒从静止上滑距离2s后,将拉力F变为F ˈ=mg/2,求金属棒将继续上滑多远速度减为0.
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如图所示,导热气缸平放在水平地面上,用横截面积为S=0.1×10-2 m2的光滑活塞A和B封闭两部分理想气体I和Ⅱ,活塞A、B的质量分别为mA=2 kg,mB=4 kg,活塞A、B到气缸底部的距离分别为20 cm和8 cm。现将气缸转至开口向上,环境温度不变,外界大气压强p0=1.0×105Pa。待状态稳定时,求活塞A移动的距离。
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半径为R、介质折射率为n的透明圆柱体,过其轴线的截面如图所示.位于截面所在平面内的一细束光线,以角i0由O点射入,折射光线由上边界的A点射出.当光线在O点的入射角减小至某一值时,折射光线在上边界的B点恰好发生反射.求A、B两点间的距离.
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下列说法正确的是________________.
A.物体温度改变时,物体分子的平均动能不一定改变
B.一定质量的理想气体在某一过程中,外界对气体做功7.0×104J,气体内能减小1.3×105J,则此过程气体向外界放出热量2.0×105J
C.温度是描述热运动的量,一个系统与另一个系统达到热平衡时两系统温度相同
D.电冰箱通电后可把箱内低温物体的热量传到箱外高温物体
E.物体由大量分子组成,其单个分子的运动是无规则的,大量分子的运动也是无规律的
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一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,质点P的x坐标为3m,已知任意振动质点连续2次经过平衡位置的时间间隔为0.4s,下列说法正确的是_______
A.波速为4m/s
B.波的频率为1.25Hz
C.x坐标为15m的质点在t=0.6s时恰好位于波谷
D.x坐标为22m的质点在t=0.2s时恰好位于波峰
E.当质点P位于波峰时,x坐标为17m的质点恰好位于波谷
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