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如图所示边长为2L的正方形虚线框内有垂直于纸面向里的匀强磁场磁感应强度大小为B....

如图所示边长为2L的正方形虚线框内有垂直于纸面向里的匀强磁场磁感应强度大小为B.一个边长为L粗细均匀的正方形导线框abcd,其所在平面与磁场方向垂直,导线框的对角线与虚线框的对角线在一条直线上,导线框总电阻为R.在导线框从图示位置开始以恒定速度v沿对角线方向进入磁场,到整个导线框离开磁场区域的过程中,下列说法正确的是(    )

A.导线框进入磁场区域时产生逆时针方向的感应电流

B.整个过程导线框中有感应电流的时间为

C.导线框的bd对角线有一半进入磁场时,整个导线框所受安培力大小为

D.整个过程通过线框某一横截面电荷量为

 

AC 【解析】 导线框进入磁场区域时磁通量增加,根据楞次定律判断得知产生逆时针方向的感应电流;故A正确.当线框进入和离开磁场时磁通量变化,才有感应电流产生,所以有感应电流的时间为,故B错误.导线框的bd对角线有一半进入磁场时,线框有效的切割长度为:,产生的感应电动势为:E=Blv=BLv,感应电流为:,整个导线框所受安培力大小为:;选项C正确;线圈进入磁场的过程通过线框某一横截面电荷量为,出离磁场时通过线框某一横截面电荷量也为,则整个过程通过线框某一横截面电荷量为0,选项D错误.  
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如图所示,MN是组成电容器的两块水平放置的平行金属极板,M中间有一小孔。MN分别接到电压恒定的电源上(图中未画出)。小孔正上方的A点与极板M相距h.与极板N相距3h.某时刻一质量为m、带电量为q的微粒从A点由静止下落,到达极板N时速度刚好为零(不计空气阻力,重力加速度为g.则

A. 带电微粒在MN两极板间往复运动

B. 两极板间电场强度大小为

C. 若将M向下平移h/3 ,微粒仍从A点由静止下落,进入电场后速度为零的位置与N的距离为5/4 h

D. 若将N向上平移h/3 微粒仍从A由静止下落,进入电场后速度为零的位置与M的距离的5/4 h

 

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在星球M上将一轻弹簧竖直固定在水平桌面上,把物体P轻放在弹簧上端,P由静止向下运动,物体的加速度a与弹簧的压缩量x间的关系如图中实线所示.在另一星球N上用完全相同的弹簧,改用物体Q完成同样的过程,其a–x关系如图中虚线所示,假设两星球均为质量均匀分布的球体.已知星球M的半径是星球N3倍,则

A.MN的密度相等

B.Q的质量是P3

C.Q下落过程中的最大动能是P4

D.Q下落过程中弹簧的最大压缩量是P4

 

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一个篮球被竖直向上抛出后又落回到拋出点。假设篮球在运动过程中受到的空气阻力大小与其运动的速度大小成正比,下列判断正确的是(  

A. 上升过程中重力的冲量大小等于下降过程中重力的冲量大小

B. 篮球运动的过程中加速度一直减小

C. 上升过程中空气阻力做的功等于下降过程中阻力做的功

D. 上升过程中空气阻力的冲量大小等于下降过程中空气阻力的冲量大小

 

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在一水平向右匀速运动的传送带的左端A点,每隔相同的时间T,轻放上一个相同的工件.已知工件与传送带间动摩擦因数为μ,工件质量为m.经测量,发现后面那些已经和传送带达到相同速度的工件之间的距离均为L.已知重力加速度为g,下列判断正确的有(  )

A.传送带的速度大小为

B.工件在传送带上加速时间为

C.传送带因传送每一个工件而多消耗的能量为

D.每个工件与传送带间因摩擦而产生的热量为

 

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如图所示,一光滑半圆形轨道固定在水平地面上,圆心为O、半径为R,一根轻橡皮筋一端连在可视为质点的小球上。另一端连在距离O点正上方R处的P点。小球放在与O点等高的轨道上A点时,轻橡皮筋处于原长。现将小球从A点由静止释放,小球沿圆轨道向下运动,通过最低点B时对圆轨道的压力恰好为零。已知小球的质量为m,重力加速度为g,则小球从A点运动到B点的过程中下列说法正确的是(  )

A. 小球通过最低点时,橡皮筋的弹力等于mg

B. 橡皮筋弹力做功的功率逐渐变大

C. 小球运动过程中,橡皮筋弹力所做的功等于小球动能增加量

D. 小球运动过程中,机械能的减少量等于橡皮筋弹性势能的增加量

 

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