如圖9所示,豎直平面內(nèi)的虛線上方是一勻強磁場B,從虛線下方豎直上拋一正方形線圈,線圈越過虛線進入磁場,最后又落回原處,運動過程中線圈平面保持在豎直平面內(nèi),不計空氣阻力,則 ( ).
圖9
A.上升過程克服磁場力做的功大于下降過程克服磁場力做的功
B.上升過程克服磁場力做的功等于下降過程克服磁場力做的功
C.上升過程克服重力做功的平均功率大于下降過程中重力的平均功率
D.上升過程克服重力做功的平均功率等于下降過程中重力的平均功率
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如圖8所示,A、B兩小球分別連在輕線兩端,B球另一端與彈簧相連,彈簧固定在傾角為30°的光滑斜面頂端.A、B兩小球的質(zhì)量分別為mA、mB,重力加速度為g,若不計彈簧質(zhì)量,在線被剪斷瞬間,A、B兩球的加速度大小分別為 ( ).
圖8
A.都等于 B.和0
C.和· D.·和
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如圖3所示,矩形區(qū)域內(nèi)有水平方向的勻強電場,一個帶負電的粒子從A點以某一速度vA射入電場中,最后以另一速度vB從B點離開電場,不計粒子所受的重力,A、B兩點的位置如圖所示,則下列判斷中正確的是( ).
圖3
A.電場強度的方向水平向左
B.帶電粒子在A點的電勢能小于在B點的電勢能
C.粒子在電場中運動的全過程中,電勢能最大處為B點
D.粒子在電場中運動的全過程中,動能最大處為B點
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如圖8所示,圓形區(qū)域內(nèi)有垂直于紙面方向的勻強磁場,一束質(zhì)量和電荷量都相同的帶電粒子以不同的速率沿著相同的方向?qū)蕡A心O射入勻強磁場,又都從該磁場中射出,這些粒子在磁場中的運動時間有的較長,有的較短.若帶電粒子在磁場中只受磁場力的作用,則在磁場中運動時間越長的帶電粒子 ( ).
圖8
A.在磁場中的周期一定越大 B.速率一定越大
C.偏轉(zhuǎn)角越小 D.速率一定越小
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如圖4,正方形線框的邊長為L,電容器的電容量為C.正方形線框的一半放在垂直紙面向里的勻強磁場中,當磁感應強度以k的變化率均勻減小時,則 ( ).
圖4
A.線框產(chǎn)生的感應電動勢大小為kL2
B.電壓表沒有讀數(shù)
C.a點的電勢高于b點的電勢
D.電容器所帶的電荷量為零
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如圖所示電路,R1是光敏電阻,R2為定值電阻,閉合電鍵S通電,當用光照射R1時,則下列結(jié)論正確的是 ( )
A.R1兩端電壓會增大
B.R2電壓變化絕對值大于R1兩端電壓變化絕對值
C.R1的電功率一定是減小的
D.電源路端電壓減小
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如圖所示, 回旋加速器D形盒的半徑為R, 所加磁場的磁感應強度為B, 用來加速質(zhì)量為m、電荷量為q的質(zhì)子, 質(zhì)子從下半盒的質(zhì)子源由靜止出發(fā), 加速到最大動能E后由A孔射出, 則下列說法正確的是
A.回旋加速器不能無限加速粒子
B.質(zhì)子在加速器中運行時間與交變電壓U大小無關(guān)
C.回旋加速器所加交變電壓的頻率為
D.下半盒內(nèi)部質(zhì)子的軌道半徑之比(由內(nèi)到外)為1∶∶
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如圖所示,、兩束不同頻率的單色細光束,以不同的入射角從空氣斜射入玻璃三棱鏡中,出射光恰好合為一束。則
A.在同種介質(zhì)中b光的速度較大
B.兩束光從同種玻璃射向空氣時,b光發(fā)生全反射的臨界角較大
C.用同一裝置進行雙縫干涉實驗,光的條紋間距較大
D.用、兩束光分別照射甲、乙兩種金屬均能發(fā)生光電效應,光電子的最大初動能相同,金屬甲的逸出功較大
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(1)如圖1所示,固定于水平面上的金屬框架abcd,處在豎直向下的勻強磁場中。金屬棒MN沿框架以速度v向右做勻速運動。框架的ab與dc平行,bc與ab、dc垂直。MN與bc的長度均為l,在運動過程中MN始終與bc平行,且與框架保持良好接觸。磁場的磁感應強度為B。
a. 請根據(jù)法拉第電磁感應定律,推導金屬棒MN中的感應電動勢E;
b. 在上述情景中,金屬棒MN相當于一個電源,這時的非靜電力與棒中自由電子所受洛倫茲力有關(guān)。請根據(jù)電動勢的定義,推導金屬棒MN中的感應電動勢E。
(2)為進一步研究導線做切割磁感線運動產(chǎn)生感應電動勢的過程,現(xiàn)構(gòu)建如下情景:
如圖2所示,在垂直于紙面向里的勻強磁場中,一內(nèi)壁光滑長為l的絕緣細管MN,沿紙面以速度v向右做勻速運動。在管的N端固定一個電量為q的帶正電小球(可看做質(zhì)點)。某時刻將小球釋放,小球?qū)毓苓\動。已知磁感應強度大小為B,小球的重力可忽略。在小球沿管從N運動到M的過程中,求小球所受各力分別對小球做的功。
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