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如图所示,实验小组将一个水平闭合金属线圈固定,再将一个轻弹簧上端固定,下端悬挂一...

如图所示,实验小组将一个水平闭合金属线圈固定,再将一个轻弹簧上端固定,下端悬挂一质量为m的条形磁镻,磁铁穿过固定的水平闭合金属线圈的中央,静止时弹簧伸长量为x,现用手将磁铁向上托起到弹簧压缩量为x后由静止释放。不计空气阻力,重力加速度为g,弹簧始终在弹性限度内,则

A. 磁铁将上下运动,直至停止运动

B. 当磁铁向下运动时,线圈受到的安倍力方向竖直向上

C. 运动过程中,当弹簧处于原长时,磁铁的加速度一定等于g

D. 线圈在速个过程中产生的焦耳热为2mgx

 

AD 【解析】试题分析:利用楞次定律判断线圈所受安培力的方向,并利用楞次定律力的角度“来拒去留”去分析安培力方向,最后依据能量守恒定律,即可求解产生的焦耳热是来自于重力势能的减小. 磁铁将上下运动,引起线圈的磁通量变化,从而产生感应电流,进而出现安培阻力,直到最后会停止运动,故A正确;当磁铁向下运动时,根据楞次定律:来拒去留,则磁铁受到向上的安培力,那么线圈受到的安培力方向向下,故B错误;弹簧处于原长时,没有弹力,除受到重力外,若磁铁向上运动,则受到向下的安培阻力,若向下运动,则受到向上的安培阻力,因此磁铁的加速度可能大于g,故C错误;根据能量守恒定律,从静止至停止,弹簧的弹性势能不变,那么减小的重力势能转化为电能,从而产生焦耳热为Q=mgh=2mgx,故D正确.  
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考点分析:
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如图所示,ABCDEF为一正六边形的六个端点,现有垂直于纸面向里的匀强磁场和平行于BA向右的匀强电场,一带电粒子从A点射入场中,恰好沿直线AE做匀速直线运动。现撤去磁场,粒子仍从A点以原速度射入场中,粒子恰好从F点射出。若撤去电场而保留磁场,粒子仍以原速度从A点射入,则粒子将从哪条边射出(不计粒子重力)

A. AB    B. BC    C. CD    D. DE

 

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如图所示,劲度系数为k的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为m 的物体P接触,但未与物体P连接,弹簧水平且无形变。现对物体P施加一个水平向右的瞬间冲量,大小为I0,测得物体P向右运动的最大距离为x0,之后物体P被弹簧弹回最终停在距离初始位置左侧2x0处。已知弹簧始终在弹簧弹性限度内,物体P与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,下列说法中正确的是 (   )

A. 物体P与弹簧作用的过程中,系统的最大弹性势能

B. 弹簧被压缩成最短之后的过程,P先做加速度减小的加速运动,再做加速度减小的减速运动,最后做匀减速运动

C. 最初对物体P施加的瞬时冲量

D. 物体P整个运动过程,摩擦力的冲量与弹簧弹力的冲量大小相等、方向相反

 

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MN是某电场中一条电场线上的两点,若在M点释放一个初速度为零的电子,电子仅受电场力作用,并沿电场线由M点运动到N,其电势能随位移变化的关系如图所示,则下列说法正确的是

A. 该电场可能是匀强电场

B. 电子运动的轨迹可能为曲线

C. 电子在M点的加速度大于在N点的加速度

D. 电子在M点的动能大于在N点的动能

 

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下列说法中正确的是

A. 发生a衰变时,新核与原来的原子核相比,中子数减少了4

B. 用不可见光照射金属一定比用可见光照射同种金属产生的光电子的初动能大

C. 由玻尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,其电势能减小,核外电子的动能增大,原子总能量不变

D. 比结合能小的原子核结合成或分解成比结合能大的原子核时一定放出核能

 

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如图所示,一直角三棱镜放置在真空中,其截面三角形的斜边BC的长度为d ,—束单色光从AB侧面的中点垂直AB且平行AC入射。若三棱镜的折射率为,∠C=30°,单色光在真空中的传播速度为c,求:

①该单色光第一次从棱镜射入真空时的折射角。

②该单色光从进入棱镜到第一次从棱镜射出所经历的时间。

 

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