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如圖甲所示的空間存在一勻強磁場,其方向為垂直于紙面向里,磁場的右邊界為MN,在MN右側有一矩形金屬線圈abcd,ab邊與MN重合,F(xiàn)使線圈以ab邊為軸按圖示方向勻速轉動,若電流從a 到b為正,則從圖乙中ab中電流隨時間變化的規(guī)律是( )
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A.小球落地時動能等于mgH
B.小球陷入泥中的過程中克服泥土阻力所做的功小于剛落到地面時的動能
C.整個過程中小球克服阻力做的功等于mg(H+h)
D.小球在泥土中受到的平均阻力為
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在建筑裝修中,工人用質量為的磨石對斜壁進行打磨,當對磨石加豎直向上推力F時,磨石恰好沿斜壁向上勻速運動,已知磨石與斜壁之間的動摩擦因素為,則磨石受到的摩擦力是 ( )
A.(F -mg)
B.(mg-F)
C.(mg-F)
D.(F -mg)
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19世紀30年代,法拉第曾提出電荷周圍存在一種場,而非存在“以太”。后來人們用電荷在場空間受力的實驗證明了法拉第觀點的正確性,所用方法叫做“轉換法”。下面給出的四個研究實例中,采取的方法與上述研究方法相同的是 ( )
A.牛頓通過對天體現(xiàn)象的研究,總結出萬有引力定律
B.伽利略用邏輯推理否定了亞里士多德關于落體運動的認識
C.歐姆在研究電流與電壓、電阻關系時,先保持電阻不變研究電流與電壓的關系;然后再保持電壓不變研究電流與電阻的關系
D.奧斯特通過放在通電直導線下方的小磁針發(fā)生偏轉得出通電導線周圍存在磁場的結論
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如圖甲所示,建立Oxy坐標系,兩平行極板P、Q垂直于y軸且關于x軸對稱,極板長度和板間距均為l,第一四象限有磁感應強度為B的勻強磁場,方向垂直于Oxy平面向里。位于極板左側的粒子源沿x軸向右連接發(fā)射質量為m、電量為+q、速度相同、重力不計的帶電粒子。在0~3t0時間內兩板間加上如圖乙所示的電壓(不考慮極板邊緣的影響)。已知t = 0時刻進入兩板間的帶電粒子恰好在t0時刻經極板邊緣射入磁場。上述m、q、l、l0、B為已知量。(不考慮粒子間相互影響及返回板間的情況)(1)求電壓U的大小。
(2)求 t0時進入兩板間的帶電粒子在磁場中做圓周運動的半徑。
(3)何時進入兩板間的帶電粒子在磁場中的運動時間最短?求此最短時間。
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如圖(甲)所示,邊長為L=2.5m、質量m=0.50kg的正方形絕緣金屬線框,平放在光滑的水平桌面上,磁感應強度B=0.80T的勻強磁場方向豎直向上,金屬線框的一邊ab與磁場的邊界MN重合.在力F作用下金屬線框由靜止開始向左運動,在5.0s內從磁場中拉出.測得金屬線框中的電流隨時間變化的圖象如圖(乙)所示.已知金屬線框的總電阻為R=4.0Ω.
(1)試判斷金屬線框從磁場中拉出的過程中,線框中的感應電流方向?
(2)t=2.0s時,金屬線框的速度?
(3)已知在5.0s內力F做功1.92J,那么,金屬框從磁場拉出過程線框中產生的焦耳熱是多少?
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(選修模塊3-5)(12分)
(1) 下列說法中正確的是 ▲
A.β衰變現(xiàn)象說明電子是原子核的組成部分
B.目前已建成的核電站的能量來自于重核裂變
C.一群氫原子從n=3的激發(fā)態(tài)躍遷到基態(tài)時,能輻射3種不同頻率的光子
D.盧瑟福依據極少數(shù)α粒子發(fā)生大角度散射提出了原子核式結構模型
(2) 光照射到金屬上時,一個光子只能將其全部能量傳遞給一個電子,一個電子一次只能獲取一個光子的能量,成為光電子,因此極限頻率是由 ▲ (金屬/照射光)決定的。如圖所示,當用光照射光電管時,毫安表的指針發(fā)生偏轉,若再將滑動變阻器的滑片P向右移動,毫安表的讀數(shù)不可能 ▲ (變大/變小/不變)。
(3) 總質量為M的火箭被飛機釋放時的速度為,方向水平。剛釋放時火箭向后以相對于地面的速率u噴出質量為m的燃氣,火箭相對于地面的速度變?yōu)槎啻螅?/p>
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(選修模塊3-4)(12分)
(1) 下列說法中正確的是 ▲
A.機械波的傳播依賴于介質,而電磁波可以在真空中傳播
B.只要有電場和磁場,就能產生電磁波
C.當物體運動的速度接近光速時,時間和空間都要發(fā)生變化
D.當觀測者靠近或遠離波源時,感受到的頻率會發(fā)生變化
(2) 一簡諧橫波以4m/s的波速沿x軸正方向傳播。已知t=0時的波形如圖所示。則a 點完成一次全振動的時間為 ▲ s;a點再過0.25s時的振動方向為 ▲ (y軸正方向/ y軸負方向)。
(3) 為測量一塊等腰直角三棱鏡ABC的折射率,用一束激光沿平行于BC邊的方向射向AB邊,如圖所示。激光束進入棱鏡后射到AC邊時,剛好能發(fā)生全反射。該棱鏡的折射率為多少?
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