如图所示,为两个有界匀强磁场,磁感应强度大小均为口,方向分别垂直纸面向里和向外,磁场宽度均为L,距磁场区域的左侧L处,有一边长为L的正方形导体线框,总电阻为R,且线框平面与磁场方向垂直,现用外力F使线框以速度v匀速穿过磁场区域,以初始位置为计时起点,规定:电流沿逆时针方向时的电动势E为正,磁感线垂直纸面向里时磁通量的方向为正,外力F向右为正.则下列关于线框中的磁通量、感应电动势E、外力F和电 率P随时间变化的图象正确的是
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如图所示,Ac、肋为一边长为d的正方形ABCD的两条对角线.空间存在一与正方形所在平面平行的未知静电场.现有一带电荷量为+q的点电荷,先从A点运动到占点,电势能减少了;又从B点运动到C点,电势能增加了则下列关于该未知静电场的说法中错误的是 A.若为位于D点的正点电荷Q形成的电场,曰点场强大小为 B.若为匀强电场,场强方向垂直于Ac并由D指向B,场强大小为 C.A、C两点的电势相等 D若为匀强电场,并设D点电势为零,则B点电势为-
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两列简谐横渡在同一介质中相向传播,t=0时刻, 这两列波的波动图像如图所示.其中简谐横渡a (图中虚线所示)沿x轴的正方向传播;简谐横波 b(图中实线所示)沿x轴的负方向传播已知位 于x=45 m处的质点P第一次到达平衡位置所需 的时间为0.5 s,则下列说法正确的是 A.波的传播速度为30 m/s B.波的频率为0.25 HZ C.质点P的振幅为0.4 cm D.此时刻质点P向y轴正方向运动
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2008年4月25日我国首颗数据中继卫星“天链一号01星”成功发射,并于5月1日成功定点在东经770赤道上空的同步轨道关于成功定点后的“天链一号01星”,下列说法正确的是 A运行速度大于7.9 km/s B.卫星运行的角速度比月球绕地球运行的角速度小 C离地面高度一定,相对地面静止 D.向心加速度比静止在赤道上物体的向心加速度小
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如图所示,由红、绿、紫三种单色光组成的一细束复色光通过玻璃三棱镜折射后分为a、b、c三束 光.则下列说法正确的是 A.c光是红光.a光是紫光 B.c光在玻璃三棱镜中的传播速度最小 c.通过同一双缝干涉装置,a光形成的干涉条纹间距最小 D照射某金属,如果6光能产生光电效应,则a光一定能产生光电效应
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如图所示,质量为m的木块放在倾角为a的光滑斜面上,已知斜面体与地面之间也是光滑的.在木块下滑的过程中 A.木块的机械能守恒 B.木块所受的弹力对木块做负功 C.斜面体对地面的压力一定等于两个物体的重力之和 D斜面体对地面的压力一定小于两个物体的重力之和
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下列关于分子和分子热运动的说法中正确的是 A.用显微镜观察液体中悬浮微粒的布朗运动,观察到的是微粒中分子的无规则运动 B 分子a只在分子力作用下从远处由静止开始靠近固定不动的分子6,当a受到的分子力为零时,a的动能一定最大 C.气体的温度升高时,分子的热运动变得剧烈,分子的平均动能增大,撞击器壁时对器壁的作用力增大,从而气体的压强一定增大 D.当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离的增大而增大
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氢原子的能级如图所示,一群氢原子处于n=4能级时,下列关于氢原子跃迁说法中正确的是 A.最多能放出4种频率不同的光子- B.从n=4能级跃迁到n=1能级放出的光子波长最长 C.从n=4能级跃迁到n=l能级放出的光子频率最高 D.用11 eV的光子照射,能从n=1能级跃迁到n=2能级
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如图所示,xOy平面内,第二象限匀强电场方向水平向右,第一象限匀强电场方向竖直向下,场强大小相等,设为E,而x轴下方区域有垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度设为B,图中OP直线与纵轴的夹角,一带正电的粒子从OP直线上某点A(—L,L)处由静止释放,重力不计,设粒子质量为m,带电量为q,E、B、m、q均未知,但已知各量都使用国际制单位时,从数值上有 (1)求粒子进入磁场时与x轴交点处的横坐标; (2)求粒子进入磁场时速度方向与x轴正方向的夹角; (3)如果在OP直线上各点释放许多个上述带电粒子(粒子间的相互作用力不计),试证明各带电粒子进入磁场后做圆周运动的圆心点的集合为一抛物线。(提示:写出圆心点坐标x、y的函数关系)
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如图所示,足够长的水平导体框架的宽度L=0.5 m,电阻忽略不计,定值电阻R=2Ω。磁感应强度B=0.8 T的匀强磁场方向垂直于导体框平面,一根质量为m=0.2 kg、有效电阻r=2Ω的导体棒MN垂直跨放在框架上,该导体棒与框架间的动摩擦因数μ=0.5,导体棒在水平恒力F=1.2N的作用下由静止开始沿框架运动到刚开始匀速运动时,通过导体棒截面的电量共为q=2 C,求: (1)导体棒做匀速运动时的速度; (2)导体棒从开始运动到刚开始匀速运动这一过程中,导体棒产生的电热。(g取10 m/s2)
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