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飞机在航母上弹射起飞可以利用电磁驱动来实现。电磁驱动的原理如图所示,当固定线圈上...

飞机在航母上弹射起飞可以利用电磁驱动来实现。电磁驱动的原理如图所示,当固定线圈上突然通过直流电流时,线圈附近的金属环会被弹射出去。现在固定线圈左侧的同一位置,先后放置两个分别由铜和铝制成的闭合金属环。已知两环横截面积相等,形状、大小相同,且电阻率,合上开关S的瞬间(  )

A.从左侧看,环中感应电流的方向沿顺时针方向

B.铜环受到的安培力大于铝环受到的安培力

C.若将铜环放置在线圈右方,环将向左运动

D.电池正负极调换后,金属环不能向左弹射

 

AB 【解析】 A.线圈中电流为右侧流入,磁场方向为向左,在闭合开关的过程中,磁场变强,则由楞次定律可知,感应电流由左侧看为顺时针,故A正确; B.铜环和铝环中产生的感应电动势相同,由于铜环的电阻较小,故铜环中感应电流较大,故铜环受到的安培力要大于铝环,故B正确; C.若环放在线圈右方,根据楞次定律判断线圈中产生从右边看顺时针方向的电流,则原线圈对环有向右的安培力,即环将向右运动,故C错误; D.同理可知,电池正负极调换后,放在左边的金属环仍受力向左,故仍将向左弹出,故D错误。 故选AB。  
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如图所示,在x轴上方存在垂直纸面向里的磁感应强度为B的匀强磁场,x轴下方存在垂直纸面向外的磁感应强度为的匀强磁场。一带负电的粒子从原点O以与x轴成30°角斜向上射入磁场,且在x轴上方运动的半径为R不计重力,则(  )

A.粒子经偏转一定能回到原点O B.粒子在x轴上方和下方两磁场中运动的半径之比为12

C.粒子完成一次周期性运动的时间为 D.粒子第二次射入x轴上方磁场时,沿x轴前进3R

 

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如图所示,足够长的光滑金属导轨MNPQ平行放置,且与水平面成夹角θ;在导轨的最上端MP之间接有电阻R,不计其它电阻。导体棒ab从导轨的最底端冲上导轨,当没有磁场时,ab上升的最大高度为H;若存在垂直导轨平面的匀强磁场时,ab上升的最大高度为h;在两次运动过程中ab都与导轨保持垂直,且初速度都相等。关于上述情景,下列说法正确的是(  )

A.两次上升的最大高度相比较为

B.有磁场时,电阻R产生的焦耳热为

C.有磁场时导体棒所受合力做的功等于无磁场时合力做的功

D.有磁场时,ab上升过程的最小加速度为

 

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将图甲所示的正弦交流电压输入理想变压器的原线圈,变压器副线圈上接入阻值为10Ω的白炽灯(认为其电阻恒定),如图乙所示,若变压器原副线圈匝数比为101,则下列说法正确的是(  )

A.该交流电的频率为100Hz

B.灯泡消耗的功率为250W

C.变压器原线圈中电流表的读数为0.5A

D.流过灯泡的电流方向每秒钟改变50

 

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如图所示是地球同步卫星入轨过程示意图,下列说法中正确的是(  )

A.卫星沿椭圆轨道从P点运动到Q点的过程中,速度逐渐变大

B.卫星沿椭圆轨道从P点运动到Q点的过程中,加速度逐渐变小

C.卫星沿椭圆轨道从P点运动到Q点的过程中,地球对卫星的引力对其做正功

D.卫星在椭圆轨道上的周期与它在同步轨道上的周期相同

 

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如图所示,竖直放置半径为R光滑圆形轨道ABB距地面的高度为h;质量为m的小球由静止从A点释放,滑至B处,与放置在轨道出口处质量为m的小球发生对心碰撞,碰撞后两球粘合在一起继续运动,最后落在地面C处。两个小球均视为质点,不计空气阻力,则小球落地点CB点的水平距离x=?(  )

A. B. C. D.

 

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