【題目】圖甲所示是工業(yè)上探測物件表面層內部是否存在缺陷的渦流探傷技術的原理圖。其原理是用通電線圈使物件內產生渦電流,借助探測線圈測定渦電流的改變,從而獲得物件內部是否斷裂及位置的信息。如圖乙所示的是一個帶鐵芯的線圈L、開關S和電源用導線連接起來的跳環(huán)實驗裝置,將一個套環(huán)置于線圈L上且使鐵芯穿過其中,閉合開關S的瞬間,套環(huán)將立刻跳起。對以上兩個實例的理解正確的是
A. 渦流探傷技術運用了電流的熱效應,跳環(huán)實驗演示了自感現象
B. 能被探測的物件和實驗所用的套環(huán)必須是導電材料
C. 以上兩個實例中的線圈所連接的電源都必須是交流電源
D. 以上兩個實例中的線圈所連接的電源也可以都是穩(wěn)恒電源
【答案】B
【解析】
渦流探傷技術其原理是用電流線圈使物件內產生渦電流,借助探測線圈測定渦電流的改變;跳環(huán)實驗演示線圈接在直流電源上,閉合開關的瞬間,穿過套環(huán)的磁通量仍然會改變,套環(huán)中會產生感應電流,會跳動,屬于演示楞次定律。故A錯誤。無論是渦流探傷技術運,還是演示楞次定律,都需要產生感應電流,而感應電流產生的條件是在金屬導體內。故B正確。金屬探傷時,是探測器中通過交變電流,產生變化的磁場,當金屬處于該磁場中時,該金屬中會感應出渦流;演示楞次定律的實驗中,線圈接在直流電源上,閉合開關的瞬間,穿過套環(huán)的磁通量仍然會改變,套環(huán)中會產生感應電流,會跳動。故CD錯誤。
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【題目】如圖所示,在水平桌面上放置一周長為L,質量為m的近超導體(導體仍有微小電阻)圓環(huán),圓環(huán)的橫截面面積為S,電阻率為ρ。一磁鐵在外力作用下,從圓環(huán)正上方下移至離桌面高H處撤去外力,磁鐵恰好受力平衡,此時圓環(huán)中的感應電流大小為I,其所在處磁場的磁感應強度大小為B,方向與水平方向成角,經過一段時間后,磁鐵會緩慢下移至離桌面高為h的位置,在此下移過程圓環(huán)中的感應電流可認為保持不變,設重力加速度g,則
A. 超導圓環(huán)的電流方向從上往下看為順時針方向
B. 磁鐵在H處受力平衡時,桌面對超導圓環(huán)的支持力為mg+BILcosθ
C. 磁鐵下移過程,近超導圓環(huán)產生熱量為BILcosθ(H–h)
D. 磁鐵下移過程,通過近超導圓環(huán)的電荷量為
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【題目】如圖所示是高壓電場干燥中藥技術基本原理圖,在一個很大的導體板 MN 上鋪一薄層中藥材,針狀電極 O 和平板電極 MN 接高壓直流電源,其間產生較強的電場.水分子是極性分子,可以看成棒狀帶電體,一端帶正電,另一端帶等量負電.水分子在電場力的作用下會加速從中藥材中分離出去,被鼓風機送出水平微風裹挾著飛離電場區(qū)域.圖中虛線 ABCD 是某一水分子從 A 處由靜止開始的運動軌跡.下列說法正確的是
A. 水分子運動中受到的電場力越來越小
B. 沿著曲線ABCD方向電勢越來越低
C. 水分子運動中電勢能越來越少
D. 水分子的軌跡ABCD是一條拋物線
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【題目】如圖所示,傾角為37°的粗糙斜面AB底端與半徑R=0.4m的光滑半圓軌道BC平滑連接,O為軌道圓心,BC為圓軌道直徑且處于豎直方向,A、C兩點等高,質量m=1kg的滑塊從A點由靜止開始下滑,恰能滑到與O等高的D點,(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)求滑塊與斜面間的動摩擦因數u;
(2)若使滑塊能到達C點,求滑塊從A點沿斜面滑下時的初速度v0的最小值;
(3)若滑塊離開A處的速度大小為2m/s,求滑塊從C點飛出落到斜面上的時間t;
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【題目】1831年8月法拉第把兩個線圈繞在一個鐵環(huán)上(如圖所示),線圈A接直流電源,線圈B接電流表。他發(fā)現,當線圈A的電路接通或斷開的瞬間,線圈B中產生瞬時電流。分析這個實驗,下列說法中正確的是( )
A. 此實驗說明線圈B的感應電流不是由線圈A的磁場變化引起的
B. 開關S閉合瞬間,G 中的電流方向是
C. 若將其中的鐵環(huán)拿走,再做這個實驗,S閉合瞬間,G 中沒有電流
D. 若將其中的鐵環(huán)拿走,再做這個實驗,S閉合瞬間,G 中仍有電流
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【題目】2018年6月14日11時06分,我國探月工程嫦娥四號“鵲橋”中繼星順利進入環(huán)繞地月拉格朗日L2點運行的軌道,為地月信息聯通搭建“天橋”。如圖所示,該L2點位于地球與月球連線的延長線上,“鵲橋 ”位于該點,在幾乎不消耗燃料的情況下與月球同步繞地球做圓周運動,已知地球、月球和“鵲橋”的質量分別為Me、Mm、m,地球和月球之間的平均距離為R,L2點到月球中心的距離為x,則x滿足
A. B.
C. D.
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【題目】能量守恒定律和動量守恒定律是自然界最普遍、最基本的規(guī)律,它為我們解決許多實際問題提供了依據。如圖所示,在光滑的水平面上,靜止放置質量為2m的滑塊B,其左側面固定一輕質彈簧,現有一質量為m的滑塊A,以初速v0正對B向右運動,在此后的運動過程中,AB始終在同一直線上運動。
(1)求:彈簧壓縮量最大時B的速率v;
(2)求:滑塊B的最大速率vB;
(3)若在滑塊B的右側某處固定一彈性擋板C,擋板的位置不同,B與C相碰時的速度不同。已知B滑塊與C碰撞時間極短,B與C碰后速度立刻等大反向,B與C碰撞的過程中,可認為A的速度保持不變。B與擋板相碰后立即撤去擋板C。此后運動過程中,AB系統(tǒng)的彈性勢能的最大值為EPm,擋板位置不同,EPm的數值不同,求EPm的最小值。
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【題目】如圖所示,a、b、c、…、k為連續(xù)的彈性介質中間隔相等的若干質點,e點為波源,t=0時刻從平衡位置開始向上做簡諧運動,振幅為4cm,周期為0.2s,在波的傳播方向上,后一質點比前一質點遲0.05s開始振動。在t=0.55s時,x軸上距e點6m的某質點第二次到達最高點,則_________
A. 該機械波的波長4m
B. 該機械波在彈性介質中的傳播速度為10m/s
C. 圖中相鄰質點間距離為1m
D. 當c點在平衡位置向上振動時,d點位于波谷
E. 當b點經過的路程為12cm時,g點經過的路程為16cm
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【題目】如圖所示,兩等量異種電荷在同一水平線上,它們連線的中點為O,豎直面內的半圓弧光滑絕緣軌道的直徑AB水平,圓心在O點,圓弧的半徑為R,C為圓弧上的一點,OC為豎直方向的夾角為37°,一電荷量為+q,質量為m的帶電小球從軌道的A端由靜止釋放,沿軌道滾動到最低點時,速度v=2,g為重力加速度,取無窮遠處電勢為零,則下列說法正確的是( )
A. 電場中A點的電勢為
B. 電場中B點的電勢為
C. 小球運動到B點時的動能為2mgR
D. 小球運動到C點時,其動能與電勢能的和為1.6mgR
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