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如图所示,总电阻为R、边长为L的正方形金属线框,从时刻在外力作用下由静止开始垂直...

如图所示,总电阻为R、边长为L的正方形金属线框,从时刻在外力作用下由静止开始垂直于磁场边界以恒定加速度a进入磁场区域,t1时刻线框恰好全部进入磁场.规定顺时针方向为感应电流i的正方向,外力大小为F,线框消耗的瞬时电功率为P,通过导体横截面的电荷量为q.不计线框重力,则下列所示随时间变化的关系图象正确的是(   

A.  B.

C.  D.

 

BD 【解析】 A项:线框做匀加速运动,其速度v=at,感应电动势E=BLv,感应电流,i与t成正比,故A错误; B项:线框进入磁场过程中受到的安培力,由牛顿第二定律得:F﹣FB=ma,得,F﹣t图象是不过原点的倾斜直线,故B正确; C项:线框的电功率,P﹣t图象是抛物线的一部分,故C错误; D项:线框的位移,电荷量=,q﹣t图象应是抛物线,故D正确。  
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考点分析:
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传送带在工农业生产和日常生活中都有广泛的应用,例如在港口用传送带装卸货物,在机场用传送带装卸行李等,为人们的生活带来了很多的便利.如图甲所示,为一传送带输送机卸货的简化模型:长为L的传送带与水平面夹角为θ,传送带以速度逆时针匀速转动.在传送带的上端轻轻放置一个质量为m的小物块,小物块与传送带之间的动摩擦因数为(最大静摩擦力等于滑动摩擦力).图乙为小物块运动的v—t图象.根据以上信息可以判断出(   

A. 小物块开始运动的加速度为

B. 小物块与传送带之间的动摩擦因数

C. 时刻,小物块的速度为

D. 传送带始终对小物块做正功

 

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如图所示,静止在光滑水平面上的斜面体,质量为M,倾角为α,其斜面上有一静止的滑块,质量为m,重力加速度为g.现给斜面体施加水平向右的力使斜面体加速运动,若要使滑块做自由落体运动,图中水平向右的力F的最小值为(   

A.  B.  C.  D. Mg

 

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201812308时,嫦娥四号探测器由距月面高度约的环月轨道I,成功实施降轨控制,进入近月点高度约、远月点高度约的着陆轨道201913日早,嫦娥四号探测器调整速度方向,由距离月面处开始实施动力下降,速度从相对月球,至距月面100m处减到零(相对于月球静止),并做一次悬停,对障碍物和坡度进行识别,再缓速垂直下降.1026分,在反推发动机和着陆缓冲机的作用下,嫦娥四号探测器成功着陆在月球背面的预选着陆区.探测器的质量约为,地球质量约为月球的81倍.地球半径约为月球的37倍,地球表面的重力加速度约为,下列说法正确的是(   

A. 探测器由环月轨道降至着陆轨道的过程中,机械能守恒

B. 沿轨道I运行至P点的加速度小于沿轨道运行至P点的加速度

C. 若动力下降过程可看做竖直向下的匀减速直线运动,则加速度大小约为

D. 最后100m缓慢垂直下降,探测器受到的反冲作用力约为

 

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教学用发电机能够产生正弦式交变电流.利用该发电机(内阻可忽略)通过理想变压器向定值电阻R0供电,电路如图甲所示,所产生的交变电压随时间变化规律如乙图所示,C是耐压值为的电容器,R是滑动变阻器,所有电表均为理想电表.则(   

A. 副线圈输出的电流频率为

B. 各电表的示数均为瞬时值

C. 若原副线圈的匝数比为,则电容器不会被击穿

D. 滑动变阻器滑片P向下移动时,电流表的示数均增大

 

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利用氢原子能级跃迁时辐射出来的电磁波去控制校准石英钟,可以制成氢原子钟.如图所示为氢原子的能级图.(   

A. 当氢原子处于不同能级时,核外电子在各处出现的概率是一样的

B. 氢原子从能级跃迁到能级比从能级跃迁到能级辐射出电磁波的波长长

C. 当用能量为的电子撞击处于基态的氢原子时,氢原子一定不能跃迁到激发态

D. n=4能级跃迁到n=2能级时释放的光子可以使逸出功为的金属发生光电效应

 

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