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如图,ef、gh为两水平放置相互平行的金属导轨,ab、cd为搁在导轨上的金属棒,...

如图,ef、gh为两水平放置相互平行的金属导轨,ab、cd为搁在导轨上的金属棒,与导轨接触良好且无摩擦,当一条形磁铁向上远离导轨时,关于两金属棒的运动情况的描述正确的是( )
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A.如果下端是N极,两棒向外运动,如果下端是S极,两棒相向靠近
B.如果下端是S极,两棒向外运动,如果下端是N极,两棒相向靠近
C.无论下端是何极性,两棒均向外相互远离
D.无论下端是何极性,两棒均相互靠近
当条形磁铁靠近线圈时,穿过线圈的磁通量增加,产生感应电流,根据楞次定律判断出感应电流方向.根据线圈与磁铁相对运动方向,判断磁铁与线圈之间产生的作用情况,判断线圈的支持力与重力大小关系. 【解析】 当条形磁铁远离导轨时,穿过导轨的磁通量减小,根据楞次定律判断出导轨中产生的感应电流,产生磁场将会阻碍磁通量减小,故两棒向外远离,增大穿过的面积,从而获得阻碍磁通量减小的作用.因此不论条形磁铁是S极还是N极,由于磁铁的远离,则两棒远离.故C正确,ABD错误; 故选:C
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考点分析:
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下列核反应或核衰变方程中,符号“X”表示中子的是( )
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以下几个说法中符合历史事实的是( )
A.托马斯•杨利用双缝干涉实验有力地说明光是一种波动
B.爱因斯坦提出光是一种电磁波
C.麦克斯韦提出光子说,成功地解释了光电效应,光子说否定了光的波动性,证明光是一种粒子
D.机械波与光波都能产生干涉、衍射现象
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如图中甲所示,真空中两水平放置的平行金属板C、D,上面分别开有正对的小孔O1和O2,金属板C、D接在正弦交流电源上,C、D两板间的电压UCD随时间t变化的图线如图中乙所示.t=0时刻开始,从C板小孔O1处连续不断飘入质量为m=3.2×10-21kg、电荷量q=1.6×10-15C的带正电的粒子(设飘入速度很小,可视为零).在D板外侧有以MN为边界的匀强磁场,MN与金属板C相距d=10cm,匀强磁场的大小为B=0.1T,方向如图中所示,粒子的重力及粒子间相互作用力不计,平行金属板C、D之间的距离足够小,粒子在两板间的运动时间可忽略不计.求:
(1)带电粒子经小孔O2进入磁场后,能飞出磁场边界MN的最小速度为多大?
(2)从0到0.04s末时间内哪些时刻飘入小孔O1的粒子能穿过电场并飞出磁场边界MN?
(3)以O2为原点建立直角坐标系,在图甲中画出粒子在有界磁场中可能出现的区域(用斜线标出),并标出该区域与磁场边界交点的坐标.要求写出相应的计算过程.
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平行光滑导轨置于匀强磁场中,磁感应强度为B=0.4T,方向垂直于导轨平面.金属棒ab以速度v向左匀速运动.导轨宽度L=1m,电阻R1=R3=8Ω,R2=4Ω,导轨电阻不计(金属棒ab电阻不能忽略),平行板电容器两板水平放置,板间距离d=10mm,内有一质量为m=1×10-14㎏,电量q=1×10-15C的粒子,在电键s断开时粒子处于静止状态,s闭合后粒子以a=6m/s2的加速度匀加速下落,g取10m/s2
求:(1)金属棒运动的速度为多少?
(2)s闭合后,作用于棒的外界拉力的功率为多少?

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随着现代科学技术的飞速发展,广寒宫中的嫦娥不再寂寞,古老的月球即将留下中华儿女的足迹.航天飞机作为能往返于地球与太空,可以重复使用的太空飞行器,备受人们的喜爱.宇航员现欲乘航天飞机对在距月球表面高h处的圆轨道上运行的月球卫星进行维修,维修时航天飞机与卫星在同一轨道上.试求:
(1)维修卫星时航天飞机的速度应为多大?
(2)已知地球自转周期为T,则该卫星每天可绕月球转几圈?
(已知月球半径为R,月球表面的重力加速度为gm,计算过程中可不计地球引力的影响,计算结果用h、R、gm、T等表示)
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