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如图甲所示,单匝导线框abcd固定于匀强磁场中,规定磁场垂直纸面向里为正方向.从...
如图甲所示,单匝导线框abcd固定于匀强磁场中,规定磁场垂直纸面向里为正方向.从t=0时刻开始磁场随时间变化,若规定顺时针方向为电流的正方向,现线框中感应电流随时间变化规律如图乙所示,则下列各图中,能正确反映磁场随时间变化规律的是( )
A.
B.
C.
D.
考点分析:
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均匀带电的球壳在球外空间产生的电场等效于电荷集中于球心处产生的电场.如图所示,在半球面AB上均匀分布正电荷,总电荷量为q,球面半径为R,CD为通过半球顶点与球心O的轴线,在轴线上有M、N两点,OM=ON=2R.已知M点的场强大小为E,则N点的场强大小为( )
A.
-E
B.
C.
-E
D.
+E
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如图所示,边界OA与OC之间分布有垂直纸面向里的匀强磁场,边界OA上有一粒子源S.某一时刻,从S平行于纸面向各个方向发射出大量带正电的同种粒子(不计粒子的重力及粒子间的相互作用),所有粒子的初速度大小相同,经过一段时间有大量粒子从边界OC射出磁场.已知∠AOC=60°从边界OC射出的粒子在磁场中运动的最长时间等于
( T为粒子在磁场中运动的周期),则从边界OC射出的粒子在磁场中运动的时间不可能为( )
A.
B.
C.
D.
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如图所示,将一轻弹簧固定在倾角为30°的斜面 底端,现用一质量为m的物体将弹簧压缩锁定
在A 点,解除锁定后,物体将沿斜面上滑,物体在运动过程中所能到达的最高点B距A点的竖直
高度为h,物体离开弹簧后沿斜面向上运动的加速度大小等于重力加速度g.则下列说法
正确的是( )
A.弹簧的最大弹性势能为mgh
B.物体从A点运动到B点的过程中系统损失的机械能为mgh
C.物体的最大动能等于弹簧的最大弹性势能
D.物体最终静止在A点
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如图甲所示,在升降机的顶部安装了一个能够显示拉力的传感器,传感器下方挂上一轻质弹簧,弹簧下端挂一质量为m的小球,若升降机在运行过程中突然停止,并以此时为零时刻,在后面一段时间内传感器显示弹簧弹力F随时间t变化的图象如图所示,g为重力加速度,则( )
A.升降机停止前在向上运动
B.0~t
1时间小球处于失重状态,t
1~t
2时间小球处于超重状态
C.t
1~t
3时间小球向下运动,动能先减小后增大
D.t
3~t
4时间弹簧弹性势能变化量小于小球动能变化量
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承载着我国载人飞船和空间飞行器交会对接技术的“天宫一号”将于2011年下半年发射,随后将发射“神舟八号”飞船并与“天宫一号”实现交会对接.从此以“天宫一号”为平台开展空间实验室的有关技术验证,假设“天宫一号”和“神舟八号”绕地球做匀速圆周运动轨道如图所示,A代表“天宫一号”,B代表“神舟八号”,虚线为各自的轨道.“天宫一号”和“神舟八号”离地高度分别为h
1、h
2,运行周期分别为T
1、T
2,地球可视为质量分布均匀的球体,且忽略自转影响,引力常量为G,则以下说法正确的是( )
A.利用以上数据可计算出地球密度和地球表面的重力加速度
B.“神舟八号”受到的地球引力和运行速度均大于“天宫一号”受到的地球引力和运行速度
C.“神舟八号”加速有可能与“天宫一号”实现对接
D.若宇航员在“天宫一号”太空舱无初速释放小球,小球将做自由落体运动
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