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如图甲所示,在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁场方向垂直的轴匀速转动产生交流电,...

如图甲所示,在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁场方向垂直的轴匀速转动产生交流电,电动势e随时间t的变化关系如图乙所示,则

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A.该交流电的频率为100Hz

B.该交流电电动势的有效值为311V

C.t=0.01s时,穿过线框的磁通量为零

D.t=0.01s时,穿过线框的磁通量的变化率为零

 

D 【解析】 试题分析:该交流电的周期为0.02s,则频率为,选项A错误;该交流电电动势的最大值为311V,选项B错误;t=0.01s时,感应电动势为零,穿过线框的磁通量的变化率为零,穿过线框的磁通量最大,选项C错误,D正确;故选D. 考点:交流电的产生及变化规律.  
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考点分析:
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一个氢原子从n=2能级跃迁到n=3能级,则该氢原子

A.吸收光子,能量增加   B.吸收光子,能量减少

C.放出光子,能量增加   D.放出光子,能量减少

 

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下列说法中正确的是

A.布朗运动就是液体分子的热运动

B.物体的温度越高,分子的平均动能越大

C.外界对系统做功,其内能一定增加

D.系统从外界吸收热量,其内能一定增加

 

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有人设想:可以在飞船从运行轨道进入返回地球程序时,借飞船需要减速的机会,发射一个小型太空探测器,从而达到节能的目的。如图所示,飞船在圆轨道Ⅰ上绕地球飞行,其轨道半径为地球半径的k倍(k>1)。当飞船通过轨道Ⅰ的A点时,飞船上的发射装置短暂工作,将探测器沿飞船原运动方向射出,并使探测器恰能完全脱离地球的引力范围,即到达距地球无限远时的速度恰好为零飞船在发射探测器后沿椭圆轨道Ⅱ向前运动,其近地点B到地心的距离近似为地球半径R。以上过程中飞船和探测器的质量均可视为不变。已知地球表面的重力加速度为g

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(1)求飞船在轨道Ⅰ运动的速度大小;

(2)若规定两质点相距无限远时引力势能为零,则质量分别为M、m的两个质点相距为r时的引力势能满分5 manfen5.com,式中G为引力常量。在飞船沿轨道Ⅰ和轨道Ⅱ的运动过程,其动能和引力势能之和保持不变;探测器被射出的运动过程中,其动能和引力势能之和也保持不变。

①求探测器刚离开飞船时的速度大小;

②已知飞船沿轨道Ⅱ运动过程中,通过A点与B点的速度大小与这两点到地心的距离成反比。根据计算结果说明为实现上述飞船和探测器的运动过程,飞船与探测器的质量之比应满足什么条件。

 

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甲图是我国自主研制的200mm离子电推进系统, 已经通过我国实践九号卫星空间飞行试验验证,有望在2015年全面应用于我国航天器。离子电推进系统的核心部件为离子推进器,它采用喷出带电离子的方式实现飞船的姿态和轨道的调整,具有大幅减少推进剂燃料消耗、操控更灵活、定位更精准等优势。离子推进器的工作原理如图乙所示,推进剂氙原子P喷注入腔室C后,被电子枪G射出的电子碰撞而电离,成为带正电的氙离子。氙离子从腔室C飘移过栅电极A的速度大小可忽略不计,在栅电极A、B之间的电场中加速,并从栅电极B喷出。在加速氙离子的过程中飞船获得推力。

已知栅电极A、B之间的电压为U,氙离子的质量为m、电荷量为q。

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(1)将该离子推进器固定在地面上进行试验。求氙离子经A、B之间的电场加速后,通过栅电极B时的速度v的大小;

(2)配有该离子推进器的飞船的总质量为M,现需要对飞船运行方向作一次微调,即通过推进器短暂工作让飞船在与原速度垂直方向上获得一很小的速度Δv,此过程中可认为氙离子仍以第(1)中所求的速度通过栅电极B。推进器工作时飞船的总质量可视为不变。求推进器在此次工作过程中喷射的氙离子数目N。

(3)可以用离子推进器工作过程中产生的推力与A、B之间的电场对氙离子做功的功率的比值S来反映推进器工作情况。通过计算说明采取哪些措施可以增大S,并对增大S的实际意义说出你的看法。

 

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如图所示,在真空中足够大的绝缘水平面上,有一个质量m=0.20kg,带电荷量q=2.0×10-6 C的小物块处于静止状态。从t=0时刻开始,在水平面上方空间加一个范围足够大、水平向右E=3.0×105N/C的匀强电场,使小物块由静止开始做匀加速直线运动。当小物块运动1.0s时撤去该电场。已知小物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.10,取重力加速度g=10 m/s2。求:

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(1)小物块运动1.0s时速度v的大小;

(2)小物块运动2.0s过程中位移x的大小;

(3)小物块运动过程中电场力对小物块所做的功W。

 

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