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相關(guān)習(xí)題
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科目: 來(lái)源: 題型:多選題

2.下列說(shuō)法正確的有( 。
A.天然水晶熔化后再凝固的水晶(石英玻璃)仍然是晶體
B.大氣中氫含量較少的原因是氫分子平均速率較大,更容易發(fā)生逃逸
C.相同的溫度下,液體的擴(kuò)散速度等于固體的擴(kuò)散速度
D.人類使用能量的過(guò)程是將髙品質(zhì)的能量最終轉(zhuǎn)化為低品質(zhì)的內(nèi)能

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科目: 來(lái)源: 題型:選擇題

1.如圖所示,紙面內(nèi)有一矩形導(dǎo)體閉合線框abcd,ab邊大于bc邊,置于垂直紙面向里、邊界為MN的勻強(qiáng)磁場(chǎng)外,線框兩次分別在相同拉力作用下勻速地完全進(jìn)入磁場(chǎng),方向均垂直于MN.第一次ab邊平行MN進(jìn)入磁場(chǎng).線框上產(chǎn)生的熱量為Q1,通過(guò)線框?qū)w橫截面的電荷量為q1;拉力功率為p1;第二次bc邊平行MN進(jìn)入磁場(chǎng).線框上產(chǎn)生的熱量為Q2,通過(guò)線框?qū)w橫截面的電荷量為q2,拉力功率為p2,則( 。
A.Q1>Q2,q1=q2,p1>p2B.Q1>Q2,q1=q2,p1<p2
C.Q1<Q2,q1=q2,p1<p2D.Q1<Q2,q1>q2,p1>p2

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科目: 來(lái)源: 題型:多選題

20.如圖所示,足夠長(zhǎng)的光滑水平導(dǎo)軌AB、CD相互平行,間距l(xiāng)=lm,兩根導(dǎo)體棒a、b質(zhì)量分別為m=lkg和M=2kg,電阻分別為R=1Ω和r=2Ω,放在導(dǎo)軌上且與導(dǎo)軌垂直.空間中有一豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度B=1T.現(xiàn)給導(dǎo)體棒b-水平向右的初速度v0=3m/s,導(dǎo)軌電阻不計(jì),重力加速度g取10m/s2,則( 。
A.經(jīng)過(guò)足夠長(zhǎng)的時(shí)間,導(dǎo)體棒運(yùn)動(dòng)穩(wěn)定后,導(dǎo)體棒a的運(yùn)動(dòng)速度大小為2m/s
B.全過(guò)程中,導(dǎo)體棒a產(chǎn)生的熱量為1J
C.全過(guò)程中,導(dǎo)體棒a產(chǎn)生的熱量為3J
D.若初始導(dǎo)體棒之間的距離為lm,經(jīng)過(guò)足夠長(zhǎng)的時(shí)間,導(dǎo)體棒運(yùn)劫穩(wěn)定后,兩導(dǎo)體棒之間的距離為7m

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科目: 來(lái)源: 題型:多選題

19.如圖所示,兩根不計(jì)電阻的光滑金屬導(dǎo)軌MN、PQ并排固定在同一絕緣水平面上,將兩根完全相同的導(dǎo)體棒a、b靜止置于導(dǎo)軌上,兩棒與導(dǎo)軌接觸良好且與導(dǎo)軌垂直,整個(gè)裝置處于豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中.已知兩導(dǎo)軌間的距離為L(zhǎng),導(dǎo)體棒的質(zhì)量均為m,現(xiàn)突然給導(dǎo)體棒b一水平瞬間沖量使之產(chǎn)生一向右的初速度v0,下列說(shuō)法正確的是( 。
A.據(jù)上述已知量可求出棒a的最終速度
B.據(jù)上述已知量可求出通過(guò)棒a的最大電量
C.據(jù)上述已知量可求出棒a上產(chǎn)生的總焦耳熱
D.據(jù)上述已知量可求出棒a、b間的最大間距

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科目: 來(lái)源: 題型:選擇題

18.如圖所示,光滑絕緣水平面上嵌入一無(wú)限長(zhǎng)通電直導(dǎo)線.一質(zhì)量為0.02kg的金屬環(huán)在該平面內(nèi)以大小v0=2m/s、方向與電流方向成60°角的初速度滑出.則下列說(shuō)法正確的是( 。
A.金屬環(huán)最終將靜止在水平面上的某處
B.金屬環(huán)最終沿垂直導(dǎo)線方向做勻速直線運(yùn)動(dòng)
C.金屬環(huán)受安培力方向始終和速度方向相反
D.金屬環(huán)中產(chǎn)生的電能等于整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中克服安培力做的功

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科目: 來(lái)源: 題型:計(jì)算題

17.如圖所示,在豎直向下的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B=1.0T的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,兩根足夠長(zhǎng)的平行光滑金屬軌道MN、PQ固定在水平面內(nèi),相距為L(zhǎng)=0.5m.一質(zhì)量為m=0.2kg、電阻R0=0.4Ω的導(dǎo)體棒ab垂直于MN、PQ放在軌道上,與軌道接觸良好.若軌道左端接一電動(dòng)勢(shì)為E=1.5V、內(nèi)阻為r=0.1Ω的電源和一阻值R=0.5Ω的電阻.軌道左端M點(diǎn)接一單刀雙擲開(kāi)關(guān)K,軌道的電阻不計(jì).求:
(1)單刀雙擲開(kāi)關(guān)K與1閉合瞬間導(dǎo)體棒受到的磁場(chǎng)力F;
(2)單刀雙擲開(kāi)關(guān)K與1閉合后導(dǎo)體棒運(yùn)動(dòng)穩(wěn)定時(shí)的最大速度vm;
(3)導(dǎo)體棒運(yùn)動(dòng)穩(wěn)定后,單刀雙擲開(kāi)關(guān)K與1斷開(kāi),然后與2閉合,求此后能夠在電阻R上產(chǎn)生的電熱QR和導(dǎo)體棒前沖的距離X.

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科目: 來(lái)源: 題型:選擇題

16.如圖所示,質(zhì)量為m的小物塊放在水平轉(zhuǎn)臺(tái)上,物塊與轉(zhuǎn)軸相距為R,假設(shè)物塊與水平轉(zhuǎn)臺(tái)之間的最大靜摩擦力為重力的k倍,物塊隨轉(zhuǎn)臺(tái)由靜止開(kāi)始轉(zhuǎn)動(dòng),當(dāng)轉(zhuǎn)臺(tái)的轉(zhuǎn)軸由零逐漸增加到某值時(shí),物塊即將在轉(zhuǎn)臺(tái)上滑動(dòng),在這一過(guò)程中,轉(zhuǎn)臺(tái)對(duì)物塊做的功為( 。
A.0B.2πkmgRC.$\frac{1}{2}$kmgRD.2kmgR

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科目: 來(lái)源: 題型:多選題

15.如圖所示,單匝線圈ABCD在外力F作用下以速度v向右勻速進(jìn)入勻強(qiáng)磁場(chǎng),第二次又以速度1.5v勻速進(jìn)入同一個(gè)勻強(qiáng)磁場(chǎng),則從CD邊進(jìn)入磁場(chǎng)開(kāi)始到AB邊進(jìn)入磁場(chǎng)瞬間的整個(gè)過(guò)程中( 。
A.第一次進(jìn)入與第二次進(jìn)入時(shí)線圈中外力F大小之比為1:1.5
B.第一次進(jìn)入與第二次進(jìn)入時(shí)線圈中安倍力做功大小之比為1:1.5
C.第一次進(jìn)入與第二次進(jìn)入時(shí)外力F做功的功率之比為1:(1.5)2
D.第一次進(jìn)入與第二次進(jìn)入時(shí)線圈中產(chǎn)生熱量之比為1:(1.5)2

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科目: 來(lái)源: 題型:選擇題

14.如圖所示,正方形ABCD以坐標(biāo)原點(diǎn)O為中心,關(guān)于x軸對(duì)稱,與x軸交于M、N兩點(diǎn),帶電量均為Q的點(diǎn)電荷固定在正方形的四個(gè)頂點(diǎn),其中A、B處點(diǎn)電荷帶正電,C、D處點(diǎn)電荷帶負(fù)電.下列說(shuō)法正確的是( 。
A.M、N兩點(diǎn)電場(chǎng)強(qiáng)度等大反向
B.在x軸上從M點(diǎn)到N點(diǎn),電勢(shì)先降低后升高
C.在x軸上M點(diǎn)左側(cè)、N點(diǎn)右側(cè)都存在場(chǎng)強(qiáng)為零的點(diǎn)
D.負(fù)檢驗(yàn)電荷在M點(diǎn)具有的電勢(shì)能比其在N點(diǎn)的電勢(shì)能多

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科目: 來(lái)源: 題型:選擇題

13.如圖所示,光滑且足夠長(zhǎng)的平行金屬導(dǎo)軌MN、PQ固定在同一水平面上,兩導(dǎo)軌間距為L(zhǎng),導(dǎo)軌電阻忽略不計(jì),其左端連接有固定電阻R,導(dǎo)軌上停放一電阻為r的金屬桿ab,整個(gè)裝置處于磁感應(yīng)強(qiáng)度為B、方向豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中.t=0時(shí),對(duì)金屬桿ab施加一個(gè)平行于導(dǎo)軌方向的外力使其開(kāi)始按如下規(guī)律運(yùn)動(dòng):取右為正方向,棒的速度隨時(shí)間變化規(guī)律為v=v0sinωt,其中v0和ω為已知常數(shù).已知金屬桿ab始終在電阻R的右側(cè)運(yùn)動(dòng),則( 。
A.t=$\frac{10π}{3ω}$時(shí),桿中電流由b流向a
B.t=$\frac{π}{ω}$時(shí),穿過(guò)閉合回路的磁通量最大
C.t=$\frac{π}{3ω}$時(shí),安培力對(duì)棒做功的功率大小為$\frac{\sqrt{3}{B}^{2}{L}^{2}{{v}_{0}}^{2}}{2(R+r)}$
D.t=0到t=$\frac{10π}{3ω}$的時(shí)間內(nèi),R的發(fā)熱量為$\frac{500π{B}^{2}{L}^{2}{{v}_{0}}^{2}R}{ω(R+r)^{2}}$

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