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如图所示,在水平桌面上放置一周长为L,质量为m的近超导体(导体仍有微小电阻)圆环...

如图所示,在水平桌面上放置一周长为L,质量为m的近超导体(导体仍有微小电阻)圆环,圆环的横截面面积为S,电阻率为ρ。一磁铁在外力作用下,从圆环正上方下移至离桌面高H处撤去外力,磁铁恰好受力平衡,此时圆环中的感应电流大小为I,其所在处磁场的磁感应强度大小为B,方向与水平方向成角,经过一段时间后,磁铁会缓慢下移至离桌面高为h的位置,在此下移过程圆环中的感应电流可认为保持不变,设重力加速度g,则

A. 超导圆环的电流方向从上往下看为顺时针方向

B. 磁铁在H处受力平衡时,桌面对超导圆环的支持力为mg+BILcosθ

C. 磁铁下移过程,近超导圆环产生热量为BILcosθH–h

D. 磁铁下移过程,通过近超导圆环的电荷量为

 

BCD 【解析】 从上往下看,逆时针电流。故A错误;圆环所受到的安培力F=BIL,其竖直方向的分量F1=Fcosθ=BILcosθ,以圆环为研究对象,由平衡条件,得N=mg+BILcosθ,故B正确;设永磁体的质量为M,以永磁铁为研究对象,由平衡条件可知Mg=BILcosθ;由能量守恒,永磁铁减少的重力势能等于圆环中产生的焦耳热。Q=Mg(H-h)=BILcosθ•(H-h),故C正确;由焦耳定律Q=I2R•△t  解得 ,因下移过程圆环中的电流可认为保持不变,所以通过超导圆环的电荷量 ,故D正确;  
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一个质量为m的物体以某一平行于斜面的速度从固定斜面底端冲上倾角为30°的斜面,其加速度为g,如图所示,此物体在斜面上上升的最大高度为hg为重力加速度,则

A. 物体与斜面间的动摩擦因数为

B. 物体在沿斜面上升过程中重力做功mgh

C. 物体的初速度大小为

D. 物体在沿斜面上升过程中,物体克服摩擦力做功mgh

 

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关于安培分子电流假说,下列说法正确的是

A. 假说的依据是安培通过精密仪器观察到了分子电流

B. 假说揭示了静止的电荷也可以产生磁场

C. 磁体的磁场是由于电荷的运动形成的分子电流产生的

D. 一根铁棒不显磁性是因为分子电流取向杂乱

 

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双星系统中两个星球AB的质量都是m,相距L,它们正围绕两者连线上某一点做匀速圆周运动。实际观测该系统的周期T要小于按照力学理论计算出的周期理论值T0,且k(k<1),于是有人猜测这可能是受到了一颗未发现的星球C的影响,并认为C位于AB的连线正中间,相对AB静止,则AB组成的双星系统周期理论值T0C的质量分别为(  )

A.  

B.

C.

D.

 

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如图所示,真空中两等量异种点电荷+q–q固定在y轴上。abcd为等腰梯形,adbc边与y轴垂直且被y轴平分。下列说法正确的是( 

A. bc点场强相同

B. a点电势高于d点电势

C. 将质子从a点移动到c点,电场力做负功

D. 将电子从d点移动到b点,电势能增加

 

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如图所示,在粗糙的水平地面上放着一左侧截面是半圆的柱状物体B,在B与竖直墙之间放置一光滑小球A,整个装置处于静止状态。现用水平力F拉动B缓慢向右移动一小段距离后,它们仍处于静止状态,在此过程中,下列判断正确的是( 

A. 小球A对物体B的压力逐渐增大

B. 小球A对物体B的压力逐渐减小

C. 墙面对小球A的支持力逐渐减小

D. 墙面对小球A的支持力先增大后减小

 

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