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如图所示,边长为L的正方形单匝线圈abcd,其电阻为r,外电路的电阻为R,ab的...

如图所示,边长为L的正方形单匝线圈abcd,其电阻为r,外电路的电阻为Rab的中点和cd的中点的连线OO恰好位于匀强磁场的边界线上,磁场的磁感应强度为B.若线圈从图示位置开始以角速度ω绕轴OO匀速转动,则以下判断正确的是

A.图示位置线圈中的感应电动势最大,为EmBL2ω

B.闭合电路中感应电动势的瞬时值表达式为eBL2ωsin ωt

C.线圈从图示位置转过180°的过程中,流过电阻R的电荷量为q

D.线圈转动一周的过程中,电阻R上产生的热量为Q

 

BD 【解析】 A.题图所示位置,线圈中通过的磁通量最大,但感应电动势为零,A错误; B.线圈所围成的闭合电路中产生的感应电动势最大值为: Em= BL2ω 故对应的瞬时值表达式为: e= BL2ωsin ωt B正确; C.由: q= 可得线圈从图示位置转过180°的过程中,流过电阻R的电荷量: q= C错误; D.电阻R上产生的热量应利用有效值求解,即转动一周的过程中产生的热量: Q= D正确.  
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用如图所示的实验装置来研究气体等体积变化的规律.AB管下端由软管相连,注入一定量的水银,烧瓶中封有一定量的理想气体,开始时AB两管中水银面一样高,那么为了保持瓶中气体体积不变( )

A. 将烧瓶浸入热水中时,应将A管向上移动

B. 将烧瓶浸入热水中时,应将A管向下移动

C. 将烧瓶浸入冰水中时,应将A管向上移动

D. 将烧瓶浸入冰水中时,应将A管向下移动

 

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氧气分子在0 ℃100 ℃温度下单位速率间隔的分子数占总分子数的百分比随气体分子速率的变化分别如图中两条曲线所示.下列说法正确的是(       )

A.图中虚线对应于氧气分子平均动能较大的情形

B.图中实线对应于氧气分子在100 ℃时的情形

C.图中曲线给出了任意速率区间的氧气分子数目

D.0 ℃时相比,100 ℃时氧气分子速率出现在0~400 m/s区间内的分子数占总分子数的百分比较大

 

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两分子间的斥力和引力的合力F与分子间距离r的关系如图中曲线所示,曲线与r轴交点的横坐标为r0.相距很远的两分子在分子力作用下,由静止开始相互接近.若两分子相距无穷远时分子势能为零,下列说法正确的是()

A.rr0阶段,F做正功,分子动能增加,势能减小

B.rr0阶段,F做负功,分子动能减小,势能减小

C.rr0时,分子势能最小,动能最大

D.rr0时,分子势能为零

 

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如图所示,理想变压器的副线圈上通过输电线接有三只灯泡L1L2L3,输电线的等效电阻为R,原线圈接有一个理想的电流表,电源电压大小不变.开始时开关S接通,当S断开时,以下说法正确的是

A. 原线圈两端PQ间的输入电压减小

B. 等效电阻R上消耗的功率变大

C. 原线圈中电流表示数变小

D. 灯泡L1L2变亮

 

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一定质量的理想气体,由初始状态A开始,状态变化按图中的箭头所示方向进行,最后又回到初始状态A,对于这个循环过程,以下说法正确的是(  )

A.A→B,气体的分子平均动能增大,放出热量

B.B→C,气体的分子数密度增大,内能减小,吸收热量

C.C→A,气体的内能减小,放出热量,外界对气体做功

D.经过一个循环过程后,气体内能可能减少,也可能增加

 

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