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长度相等、电阻均为r的三根金属棒AB、CD、EF用导线相连,如图所示,不考虑导线...

长度相等、电阻均为r的三根金属棒AB、CD、EF用导线相连,如图所示,不考虑导线电阻,此装置匀速进入匀强磁场的过程中(匀强磁场垂直纸面向里,宽度大于AE间距离),AB两端电势差u随时间变化的图象可能是( )
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根据感应电动势公式和电路的结构,分析AB电势差与电动势的关系,选择图象. 【解析】 设磁感应强度为B,EF=CD=AB=L,导线运动的速度为v.       仅EF进入磁场切割磁感线时,EF是电源,AB与CD并联,AB两端电势差u=BLv.       仅CD、EF进入磁场切割磁感线时,CD、EF是并联电源,AB两端电势差u=.       当AB、CD、EF都进入磁场切割磁感线时,AB、CD、EF是并联电源,AB两端电势差u=BLv. 故选C
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考点分析:
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如图所示,MN是一面白墙,-束宽度为L的平行白光垂直射向MN.现将一横截面是直角三角形的玻璃三棱镜放在图中虚线位置,截面直角边AB与MN平行,顶角A为37°.玻璃三棱镜对红光的折射率为1.5、对紫光的折射率为1.8.则放上三棱镜后,墙上被照亮的部分( )
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A.宽度一定变大
B.都是白色
C.上边缘为红色、下边缘为紫色
D.以上说法都不对
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据媒体报道,嫦娥一号卫星环月工作轨道为圆轨道,轨道高度200km,运用周期127分钟.若还知道引力常量和月球平均半径,仅利用以上条件不能求出的是( )
A.月球表面的重力加速度
B.月球对卫星的吸引力
C.卫星绕月球运行的速度
D.卫星绕月运行的加速度
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B.b点的场强小于a点的场强
C.a点的电势大于b点的电势
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如图甲所示,MN、PQ为间距L=0.5m足够长的平行导轨,NQ⊥MN,导轨的电阻均不计.导轨平面与水平面间的夹角θ=37°,NQ间连接有一个R=4Ω的电阻.有一匀强磁场垂直于导轨平面且方向向上,磁感应强度为B=1T.将一根质量为m=0.05kg的金属棒ab紧靠NQ放置在导轨上,且与导轨接触良好.现由静止释放金属棒,当金属棒滑行至cd处时达到稳定速度,已知在此过程中通过金属棒截面的电量q=0.2C,且金属棒的加速度a与速度v的关系如图乙所示,设金属棒沿导轨向下运动过程中始终与NQ平行.(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8).求:
(1)金属棒与导轨间的动摩擦因数μ
(2)cd离NQ的距离s
(3)金属棒滑行至cd处的过程中,电阻R上产生的热量
(4)若将金属棒滑行至cd处的时刻记作t=0,从此时刻起,让磁感应强度逐渐减小,为使金属棒中不产生感应电流,则磁感应强度B应怎样随时间t变化(写出B与t的关系式).manfen5.com 满分网
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如图甲所示,两块相同的平行金属板M、N正对着放置,相距为manfen5.com 满分网,板M、N上的小孔s1、s2与 O三点共线,s2O=R,连线s1O垂直于板M、N.以O为圆心、R为半径的圆形区域内存在磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场.收集屏PQ上各点到O点的距离都为2R,两端点P、Q关于连线s1O对称,屏PQ所对的圆心角θ=120°.质量为m、电荷量为e的质子连续不断地经s1进入M、N间的电场,接着通过s2进入磁场.质子重力及质子间的相互作用均不计,质子在s1处的速度看作零.
(1)若M、N间的电压UMN=+U时,求质子进入磁场时速度的大小v
(2)若M、N间接入如图乙所示的随时间t变化的电压UMN=|UOsinmanfen5.com 满分网t|(式中U=manfen5.com 满分网,周期T已知),且在质子通过板间电场区域的极短时间内板间电场视为恒定,则质子在哪些时刻自s1处进入板间,穿出磁场后均能打到收集屏PQ上?
(3)在上述(2)问的情形下,当M、N间的电压不同时,质子从s1处到打在收集屏PQ上经历的时间t会不同,求t的最大值.

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