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边长为L的正方形金属框在水平恒力F作用下运动,穿过方向如图的有界匀强磁场区域,磁...

边长为L的正方形金属框在水平恒力F作用下运动,穿过方向如图的有界匀强磁场区域,磁场区域的宽度为d(d>L).已知ab边进入磁场时,线框的加速度恰好为零.则线框进入磁场和穿出磁场的过程相比较,有

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A.产生的感应电流方向相反

B.受的安培力大小相等方向相反

C.进入磁场过程的时间等于穿出磁场过程的时间

D.进入磁场过程中产生的热量少于穿出磁场过程产生的热量

 

AD 【解析】 试题分析:线框进入磁场时,磁通量增大.穿出磁场时,磁通量减小,由楞次定律得知,感应电流方向相反.故A正确.安培力阻碍导体与磁场的相对运动,则安培力均向左.故B错误.进入磁场时,线框做匀速运动.进入磁场后,线框匀加速通过位移d-L,穿出磁场时,速度增大,安培力增大,则线框做减速运动,穿出磁场时,线框速度大于等于进入磁场时的速度.则进入磁场过程的时间大于穿出磁场过程的时间.故C错误.根据功能关系:进入磁场过程,F做功等于线框的发热量.穿出磁场过程,F做功与动能的减小量之和等于线框的发热量,而拉力做功相等,则进入磁场过程的发热量少于穿出磁场过程的发热量.故D正确. 考点:本题是电磁感应知识与力学知识的综合,
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考点分析:
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如图所示,在等量异种电荷形成的电场中,画一正方形ABCD,对角线AC与两点电荷连线重合,两对角线交点O恰为电荷连线的中点.下列说法中正确的是 

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A.A点的电场强度大于B点的电场强度且两点电场强度方向不同

B.B、D两点的电场强度及电势均相同

C.一电子由B点沿B→C→D路径移至D点,电势能先减小后增大

D.一质子由C点沿C→O→A路径移至A点,电场力对其先做负功后做正功

 

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图中实线是一簇未标明方向的由点电荷产生的电场线,虚线是某一带正电的粒子通过该电场区域时的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点。若带电粒子在运动中只受电场力作用,根据此图下列正确是

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A.该点电荷是负电荷

B.带电粒子一定从a点运动到b点

C.带电粒子在a的速度小于b点的速度

D.带电粒子在a的电势能小于b点的电势能

 

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图中虚线为一组间距相等的同心圆,圆心处固定一带负电的点电荷。一带电粒子以一定初速度射入电场,实线为粒子仅在电场力作用下的运动轨迹,a、b、c三点是实线与虚线的交点。则该粒子

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A.带负电

B.在c点受力最大

C.在b点的电势能大于在c点的电势能

D.由a点到b点的动能变化小于有b点到c点的动能变化

 

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下列说法正确的是

A.元电荷e的数值最早是由物理学家密立根测得的,这是他获得诺贝尔物理学奖的重要原因。

B.物理学家法拉第最早引入了电场概念,并提出用电场线表示电场

C.物理学家奥斯特发现由磁场产生电流的条件和规律——电磁感应定律

D.物理学家库仑利用扭秤实验发现了库仑定律,洛伦兹测出了静电力常量k的值

 

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天文学家测得银河系中氦的含量约为25%,有关研究表明,宇宙中氦生成的途径有两条:一是在宇宙中诞生后3分钟左右生成的;二是在宇宙演化到恒星诞生后,由恒星内部氢核聚变反应生成的.

(1)把氢核聚变反应简化为4个氢核(6ec8aac122bd4f6e)聚变成氦核(6ec8aac122bd4f6e).同时放出2个正电子(6ec8aac122bd4f6e)和2个中微子(νe),请写出该氢核聚变反应的方程式,并计算一次反应释放的能量.

(2)研究表明,银河系的年龄为t=3.8×1017 s,每秒钟银河系产生的能量约略为1×1037 J(即P=1×1037 J/s),现假定该能量全部来自上述氢核聚变反应.试估计算银河系中氦的质量(最后结果保留一位有效数字).

(3)根据你的估算结果,对银河系中氦的主要生成途径作出判断.

(可能用到的数据:银河系质量为M=3×1041 kg,质量单位1 u=1.66×10-27 kg,1u相当于1.5×10-10 J的能量,电子质量Me=0.000 5 u,氦核质量Mα=4.002 6 u,氢核质量MP=1.007 8 u,中微子(Ve)质量为零.

 

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