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如图所示,空间分布着宽为L,垂直于纸面向里的匀强磁场.一金属线框从磁场左边界匀速...

如图所示,空间分布着宽为L,垂直于纸面向里的匀强磁场.一金属线框从磁场左边界匀速向右通过磁场区域.规定逆时针方向为电流的正方向,则感应电流随位移变化的关系图(i-x)正确的是( )
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先由楞次定律判断感应电流的方向.再分段研究感应电动势,由欧姆定律求出感应电流的大小. 【解析】 在0-L过程:由楞次定律判断可知,感应电流的方向沿逆时针方向,为正值;感应电动势大小为E1=BLv,感应电流大小为; 在L-2L过程:由楞次定律判断可知,感应电流的方向沿逆时针方向,为正值;感应电动势大小为E2=2BLv,感应电流大小为I2=; 在2L-3L过程:由楞次定律判断可知,感应电流的方向沿顺时针方向,为负值;感应电动势大小为E3=3BLv,感应电流大小为I3=-.故B正确. 故选B
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考点分析:
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如图所示,质量为M、半径为R、内壁光滑的半球形容器静止在粗糙水平地面上.O为球心.有一劲度系数为k的轻弹簧一端固定在半球底部O′处,另一端与质量为m的小球相连,小球静止于P点.已知地面与半球形容器间的动摩擦因数μ,OP与水平方向的夹角为θ=30°,下列说法正确的是( )
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A.小球受到轻弹簧的弹力大小为manfen5.com 满分网
B.小球受到容器的支持力大小为manfen5.com 满分网
C.小球受到容器的支持力大小为mg
D.半球形容器受到地面的摩擦力大小为manfen5.com 满分网
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某原子核manfen5.com 满分网吸收一个中子后,放出一个电子,分裂为两个a粒子,由此可知( )
A.A=8,Z=4
B.A=8,Z=3
C.A=7,Z=4
D.A=7,Z=3
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manfen5.com 满分网光滑的长轨道形状如下图所示,底部为半圆型,半径为R,固定在竖直平面内.AB两质量相同的小环用长为R的轻杆连接在一起,套在轨道上.将AB两环从图示位置静止释放,A环离开底部2R.不考虑轻杆和轨道的接触,即忽略系统机械能的损失,求:
(1)AB两环都未进入半圆型底部前,杆上的作用力.
(2)A环到达最低点时,两环速度大小.
(3)若将杆换成长2manfen5.com 满分网R,A环仍从离开底部2R处静止释放,经过半圆型底部再次上升后离开底部的最大高度.
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间距为l的水平平行金属导轨间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B,导轨足够长且电阻不计.完全相同的两根金属杆ab、cd质量均为m、电阻均为R,静止放在导轨上,间距也为l.t=0时刻起,cd杆的外力作用下开始向右匀加速直线运动,加速度大小保持a,t1时刻,ab杆开始运动.求:
(1)认为导轨与金属杆之间最大静摩擦力约等于滑动摩擦力,则最大静摩擦力多大?
(2)t1时刻外力的功率多大?
(3)若在t=0时刻起,B从B开始随时间变化,可保持金属杆中没有感应电流,求出B随时间变化关系.

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如图所示,为一个开口、容积500mL的瓶子,装有400mL水,温度为27℃,大气压为105pa,此时盖上瓶盖后将其降温.
为了研究问题方便,我们建立以下模型:
①忽略水蒸气对压强的影响,忽略空气在水中的溶解,认为水面上方是一定质量的理想气体;
②认为水的密度仅和温度有关,高于零度时为1×103kg/m3,低于零度凝固后为0.9×103kg/m3
③瓶子容积不发生改变;外界大气压保持不变.则:
(1)将瓶子放入零下3℃的环境中,经过足够长时间,瓶内气体压强为多大?
(2)瓶盖截面积为7cm2,则降温后瓶盖受到来自气体的压力共多大?方向如何?
(3)能否由你计算的结果粗略解释为什么一般不允许将普通瓶装饮料放入冰箱冷冻室(温度低于0℃)制冷?

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