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如图所示,通电螺线管两侧各悬挂一个小铜环,铜环平面与螺线管截面平行,当电键S接通...

如图所示,通电螺线管两侧各悬挂一个小铜环,铜环平面与螺线管截面平行,当电键S接通一瞬间,两铜环的运动情况是

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A.同时向两侧推开     

B.同时向螺线管靠拢

C.一个被推开,一个被吸引

D.但因电源正负极未知,无法具体判断

 

A 【解析】 试题分析:在电建S接通的瞬间,通电螺线管产生磁场,穿过铜环的磁通量增大产生感应电流,感应电流产生的新磁场与原磁场方向相反,相互排斥,故选A。 考点:电磁感应定律的应用  
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考点分析:
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闭合线圈中感应电流大小与穿过线圈的磁通量之间的关系的下列说法,不可能的是

A.穿过线圈的磁通量很大而感应电流为零 

B.穿过线圈的磁通量很小而感应电流很大

C.穿过线圈的磁通量变化而感应电流不变 

D.穿过线圈的磁通量变化而感应电流为零

 

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只要知道下列哪一组物理量,就可估算出气体分子间的平均距离

A.阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量

B.阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度

C.气体的密度、体积和摩尔质量

D.气体的质量和体积

 

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(13分)如图所示,带电平行金属板相距为2R,在两板间有垂直纸面向里磁感应强度为B的圆形匀强磁场区域,与两板及左侧边缘线相切。一个带正电的粒子(不计重力)沿两板间中心线O1O2从左侧边缘O1点以某一速度射入,恰沿直线通过圆形磁场区域,并从极板边缘飞出,在极板间运动时间为t0。若撤去磁场,粒子仍从O1点以相同速度射入,则经t0/2时间打到极板上。

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(1)求粒子的初速度v0和两极板间电压U;

(2)若两极板不带电,保持磁场不变,该粒子仍沿中心线O1O2从O1点射入,欲使粒子从两板间飞出,求射入的速度应满足条件。(已知tan2θ =2tanθ/(1-tan2θ)  

 

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(12分)如图甲所示,空间存在一有界匀强磁场,磁场的左边界如虚线所示,虚线右侧足够大区域存在磁场,磁场方向竖直向下.在光滑绝缘水平面内有一长方形金属线框, ab边长为l=0.2m,线框质量m=0.1kg、电阻R=0.1Ω,在水平向右的外力F作用下,以初速度v0=1m/s匀加速进入磁场,外力F大小随时间t变化的图线如图乙所示.以线框右边刚进入磁场时开始计时,求:

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(1)匀强磁场的磁感应强度B

(2)线框进入磁场的过程中,通过线框的电荷量q;

(3)若线框进入磁场过程中F做功为WF=0.27J,求在此过程中线框产生的焦耳热Q。

 

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(11分)如图所示,竖直平面内固定着这样的装置:倾斜的粗糙细杆底端与光滑的圆轨道相接,细杆和满分5 manfen5.com圆轨道相切于B点,细杆的倾角为37°,长为L,半圆轨道半径为R=0.2L。一质量为m的小球(可视为质点)套在细杆上,从细杆顶端A由静止滑下,滑至底端B刚好套在圆轨道上继续运动。球与杆间的动摩擦因数为μ=0.25, cos37°=0.8,sin37°=0.6。求:

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(1)小球滑至细杆底端B时的速度大小;

(2)试分析小球能否滑至光滑竖直圆轨道的最高点C。如能,请求出在最高点时小球对轨道的压力;如不能,请说明理由;

(3)若给球以某一初速度从A处下滑,球从圆弧最高点飞出后做平抛运动 ,欲使其打到细杆上与圆心O等高的D点,求球在C处的速度大小及撞到D点时速度与水平方向夹角的正切值。                           

 

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