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如图甲,固定在光滑水平面上的正三角形金属线框,匝数n=20,总电阻R=2.5 Ω...

如图甲,固定在光滑水平面上的正三角形金属线框,匝数n20,总电阻R2.5 Ω,边长L0.3 m,处在两个半径均为r的圆形匀强磁场区域中.线框顶点与右侧圆心重合,线框底边中点与左侧圆心重合.磁感应强度B1垂直水平面向上,大小不变;B2垂直水平面向下,大小随时间变化.B1B2的值如图乙所示,则(  )

A.通过线框的感应电流方向为逆时针方向

B.t0时刻穿过线框的磁通量为0.1 Wb

C.0.6 s内通过线框中的电荷量约为0.13 C

D.经过0.6 s线框中产生的热量约为0.07 J

 

ACD 【解析】 根据楞次定律判断感应电流的方向;根据磁通量Φ=BS求解,S是有效面积;由求解电荷量;由Q=I2Rt求解热量. A.由磁感应强度B1垂直水平面向外,大小不变;B2垂直水平面向里,大小随时间增大,故线框总的磁通量减小,由楞次定律可得,线框中感应电流方向为逆时针方向,故A正确; B.t=0时刻穿过线框的磁通量为:Φ=B1××πr2-B2××πr2=1×0.5×3.14×0.12-2××3.14×0.12Wb=0.005Wb,故B错误; C.在t=0.6s内通过线框中的电量,故C正确; D.由Q=I2Rt=()2×△t≈0.07J,故D正确. 故选ACD.  
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如图电路中,E为电源电动势,r为电源内阻,R1R3均为定值电阻,R2为滑动变阻器.当R2的滑动触点在a端时合上开关S,此时三个电表VA1A2的示数分别为UI1I2.现将R2的滑动触点向b端移动,则三个电表示数的变化情况是(  )

A.U增大,I1增大,I2减小

B.U减小,I1增大,I2增大

C.I1变化量的绝对值小于I2变化量的绝对值

D.U变化量的绝对值小于电源内电压变化量的绝对值

 

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我国已掌握半弹道跳跃式高速再入返回技术”,为实现嫦娥飞船月地返回任务奠定基础。如图虚线为地球大气层边界,返回器与服务舱分离后,a点无动力滑入大气层,然后经b点从c,再经d点从e跃入实现多次减速,可避免损坏返回器。d点为轨迹的最高点,与地心的距离为R,返回器在d点时的速度大小为v,地球质量为M,引力常量为G. 则返回器

A.b点处于失重状态 B.ace点时的动能相等

C.d点时的加速度大小为 D.d点时的速度大小

 

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A.滑块与木板之间的动摩擦因数为0.6

B.木板与地面之间的动摩擦因数为0.1

C.F的大小可能为9N

D.F的大小与板长L有关

 

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如图所示,正电荷q均匀分布在半球面ACB上,球面半径为RCD为通过半球顶点C和球心O的轴线.PMCD轴线上的两点,距球心O的距离均为,在M右侧轴线上点固定正点电荷Q,点M间距离为R,已知P点的场强为零,若带电均匀的封闭球壳内部电场强度处处为零,则M点的场强为

A.0 B. C. D.

 

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如图所示,ABBC间有垂直纸面向里的匀强磁场,AB上的点,PB=L。一对正、负电子(重力及电子间的作用均不计)同时从P点以同一速度沿平行于BC的方向射入磁场中,正、负电子中有一个从S点垂直于AB方向射出磁场,另一个从Q点射出磁场,则下列说法正确的是

A. 负电子从S点射出磁场

B. 正、负电子先后离开磁场

C. 正、负电子各自离开磁场时,两速度方向的夹角为150°

D. QS两点间的距离为L

 

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