如圖4是一種焊接方法的原理示意圖。將圓形待焊接金屬工件放在線圈中,然后在線圈中通以某種電流,待焊接工件中會產(chǎn)生感應(yīng)電流,感應(yīng)電流在焊縫處產(chǎn)生大量的熱量將焊縫兩邊的金屬熔化,待焊工件就焊接在一起。我國生產(chǎn)的自行車車輪圈就是用這種辦法焊接的。下列說法中正確的是( )
圖4
A.線圈中的電流是很強的恒定電流
B.線圈中的電流是交變電流,且頻率很高
C.待焊工件焊縫處的接觸電阻比非焊接部分電阻小
D.焊接工件中的感應(yīng)電流方向與線圈中的電流方向總是相反
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如圖,某人向放在水平地面的正前方小桶中水平拋出一小球,結(jié)果球飛到小桶的前方,為能把小球拋出小桶中,則水平拋球時,以下的哪些調(diào)整是正確的(不計空氣阻力作用)( 。
| A. | 拋出點高度不變,減小拋出初速度 | B. | 拋出點高度不變,增大拋出初速度 |
| C. | 拋出初速度不變,降低拋出點高度 | D. | 拋出初速度不變,提高拋出點高度 |
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水平放置的光滑金屬導(dǎo)軌寬L=0.2 m,接有電源電動勢E=3 V,電源內(nèi)阻及導(dǎo)軌電阻不計。勻強磁場豎直向下穿過導(dǎo)軌,磁感應(yīng)強度B=1 T。導(dǎo)體棒ab的電阻R=6 Ω,質(zhì)量m=10 g,垂直放在導(dǎo)軌上并接觸良好,求合上開關(guān)的瞬間。
圖9
(1)金屬棒受到安培力的大小和方向;
(2)金屬棒的加速度。
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如圖4所示,一個質(zhì)量為m、電荷量為+q的帶電粒子,不計重力,在a點以某一初速度水平向左射入磁場區(qū)域Ⅰ,沿曲線abcd運動,ab、bc、cd都是半徑為R的圓弧,粒子在每段圓弧上運動的時間都為t。規(guī)定垂直于紙面向外的磁感應(yīng)強度為正,則磁場區(qū)域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三部分的磁感應(yīng)強度B隨x變化的關(guān)系可能是圖5中的( )
圖4
圖5
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如圖13所示,一個板長為L,板間距離也是L的平行板電容器上極板帶正電,下極板帶負(fù)電,在極板右邊的空間里存在著垂直于紙面向里的勻強磁場。有一質(zhì)量為m,重力不計,帶電量為-q的粒子從極板正中間以初速度為v0水平射入,恰能從上極板邊緣飛出又能從下極板邊緣飛入,求:
圖13
(1)兩極板間勻強電場的電場強度E的大小和方向;
(2)-q粒子飛出極板時的速度v的大小與方向;
(3)磁感應(yīng)強度B的大小。
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如圖8甲所示,水平放置的平行金屬導(dǎo)軌連接一個平行板電容器C和電阻R,導(dǎo)體棒MN放在導(dǎo)軌上且接觸良好,整個裝置放于垂直導(dǎo)軌平面的磁場中,磁感應(yīng)強度B的變化情況如圖乙所示(圖示磁感應(yīng)強度方向為正),MN始終保持靜止,則0~t2時間( )
圖8
A.電容器C的電荷量大小始終沒變
B.電容器C的a板先帶正電后帶負(fù)電
C.MN所受安培力的大小始終沒變
D.MN所受安培力的方向先向右后向左
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光滑曲面與豎直平面的交線是拋物線,如圖5所示,拋物線的方程是y=x2,下半部處在一個水平方向的勻強磁場中,磁場的上邊界是y=a的直線(圖中的虛線所示),一個小金屬塊從拋物線上y=b(b>a)處以速度v沿拋物線下滑,假設(shè)拋物線足夠長,金屬塊沿拋物線下滑后產(chǎn)生的焦耳熱總量是( )
圖5
A.mgb B.mv2
C.mg(b-a) D.mg(b-a)+mv2
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如圖12所示,平行金屬導(dǎo)軌與水平面間的傾角為θ,導(dǎo)軌電阻不計,與阻值為R的定值電阻相連,勻強磁場垂直穿過導(dǎo)軌平面,磁感應(yīng)強度為B。有一質(zhì)量為m、長為l的導(dǎo)體棒從ab位置獲得平行于斜面的、大小為v的初速度向上運動,最遠(yuǎn)到達(dá)a′b′的位置,滑行的距離為s,導(dǎo)體棒的電阻也為R,與導(dǎo)軌之間的動摩擦因數(shù)為μ。則( )
圖12
A.上滑過程中導(dǎo)體棒受到的最大安培力為
B.上滑過程中電流做功發(fā)出的熱量為mv2-mgs(sin θ+μcos θ)
C.上滑過程中導(dǎo)體棒克服安培力做的功為mv2
D.上滑過程中導(dǎo)體棒損失的機(jī)械能為mv2-mgssin θ
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若某星球的質(zhì)量和半徑均為地球的一半,那么質(zhì)量為50kg的宇航員在該星球上的重力大約是地球上重力的
A. 1/4 B.1/2 C.2倍 D.4倍
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