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科学实验证明,通电长直导线周围磁场的磁感应强度大小,式中常量k>0,I为电流强度...

科学实验证明,通电长直导线周围磁场的磁感应强度大小,式中常量k>0I为电流强度,l为距导线的距离。如图所示,三根完全相同且通有恒定电流的长直导线abc,其截面位于等边三角形的三个顶点,abc通过的恒定电流大小分别为IaIbIcbc位于光滑绝缘水平面上,三根导线均可保持静止状态,则(  

A.ab通有同向的恒定电流

B.导线a受的合磁场力竖直向上

C.导线ab所受的合磁场力大小相等、方向相反

D.导线abc上通有的电流大小关系为Ia2Ib2Ic

 

BD 【解析】 AB.对长直导线分析,长直导线受到重力、长直导线对长直导线的磁场力和长直导线对长直导线的磁场力,根据平衡条件可知长直导线与长直导线作用力是相互排斥,长直导线对长直导线作用力是相互排斥,所以长直导线与长直导线有反向的恒定电流,长直导线受的合磁场力竖直向上,且有大小等于长直导线的重力,故A错误,B正确; C.视长直导线、、整体,对其受力分析,根据平衡条件可得光滑绝缘水平面对长直导线支持力等于长直导线重力的倍;对长直导线受力分析,受到重力、光滑绝缘水平面对其支持力、长直导线对其吸引力和长直导线对其排斥力,根据力的合成与分解可得长直导线所受的合磁场力大小等于长直导线重力的倍,方向竖直向下,故C错误; D.对长直导线受力分析,在水平方向,根据平衡条件可得 即可得 对长直导线受力分析,同理可得 故D正确; 故选BD。  
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图甲中理想变压器原、副线圈的匝数之比n1:n2=5:1,电阻R=20 Ω,L1L2为规格相同的两只小灯泡,S1为单刀双掷开关.原线圈接正弦交变电源,输入电压u随时间t的变化关系如图乙所示.现将S1l、S2闭合,此时L2正常发光.下列说法正确的

A.输入电压u的表达式是

B.只断开S2后,L1、L1均正常发光

C.只断开S2后,原线圈的输入功率增大

D.S1换接到2后,R消耗的电功率为0.8 W

 

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如图甲所示,在匀强磁场中,一矩形金属线圈两次分别以不同的转速,绕与磁感线垂直的轴匀速转动,产生的交变电动势图像如图乙曲线ab所示,则(  )

A.两次t0时刻线圈平面均与中性面重合

B.曲线ab对应的线圈转速之比为23

C.曲线a表示的交变电动势频率为100Hz

D.曲线b表示的交变电动势有效值为10V

 

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氢原子能级图如图所示,用大量处于能级的氢原子跃迁到基态时发射出的光照射光电管阴极K,测得光电管中的遏止电压为7.6 V,已知普朗克常量,元电荷,下列判断正确的是(  )

A.电子从阴极K表面逸出的最大初动能为26 eV

B.阴极K材料的逸出功为7.6 eV

C.阴极K材料的极限频率为

D.氢原子从能级跃迁到能级,发射出的光照射该光电管阴极K时能发生光电效应

 

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关于卢瑟福的α粒子散射实验和原子的核式结构模型,下列说法中不正确的是(  

A.绝大多数α粒子穿过金箔后,基本上仍沿原来的方向前进

B.只有少数α粒子发生大角度散射的原因是原子的全部正电荷和几乎全部质量集中在一个很小的核上

C.卢瑟福依据α粒子散射实验的现象提出了原子的“核式结构”理论

D.卢瑟福的“核式结构模型”很好地解释了氧原子光谱的实验

 

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如图所示,光滑平行且电阻不计的足够长金属轨道与水平面的夹角为θ,宽度为L。在空间中存在竖直向上的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度大小为B。在轨道上端连接阻值为R的电阻。质量为m、电阻为R的金属棒在轨道上由静止释放,在下滑过程中,金属棒始终与轨道垂直,且与轨道接触良好。当金属棒下滑到某位置时,其速度恰好达到最大值,电阻R上产生的热量为Q。重力加速度大小为g,求:

(1)金属棒下滑过程中的最大加速度a

(2)金属棒的速度的最大值v

(3)金属棒的速度刚达到最大时,距离释放点的高度h

 

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