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文档简介
C.在LC振荡电路中,电容器极板上的电【详解】A.粒子离开回旋加速器时动能最大,根据Bqv,可得v粒子获得的最大动能为EkmvC.速度选择器不能判断带电粒子的电性,不【详解】由题知,直导线通入从M到N的恒定电流,则根据右手定则可知M、N左侧的磁场垂直纸面向里、右AB导线受到的安培力向右,则导线AB向右弯曲;AC在MN左侧的导线受到的安培力斜向左下,则这部分导线向左下弯曲、在MN右侧的导线受到的安培力斜向右上,则这部分导线向右上弯曲;BC在MN左侧的导线受到A.电动势的最大值EmUm≈16.97V故A错误。故选B。向是由M流向N,故A错误;B.图示位置的回路中金属杆切割磁感线的有效长度为,此时金属杆产则感应电流的大小为I过金属杆某横截面的电荷量,则q故D错误。故选B。【详解】A.电源电压u随时间t变化的表解得电源电压的频率f=50Hz理想变压器不会改变频率,则副线圈中电流的频率为50Hz,方向每秒钟改变100ΔtΔtEQ\*jc3\*hps12\o\al(\s\up6(Δφ副),Δt)减小,则R1的分压减小,电源电压不变,IA=2A故D错误;故选C。可知三个速度的大小关系可能是v2<v1<v3C.粒子运动周期T则t解得故C错误;【详解】A.由图像乙得,从计时开始两条支路都存在电流,分别是I1和I2,断所示,乙图中的曲线a表示电流传感器A2测得的数据;I1>I2A.带电粒子沿ab做匀速直线运动,根据左手定则可知洛伦兹力垂直ab方向向上,而电场力方向垂直平行板向D.θ为锐角,可知mg和qE两个力成锐角,此二力合力大于qE,又重力和电场力的合力大小等于qv0B,即EQ\*jc3\*hps20\o\al(\s\up8(in),90)EQ\*jc3\*hps22\o\al(\s\up8(α),o)B.由几何关系可知激光在内芯中的传播路程LLL故B错误;C.在电磁铁系统的磁场全部进入任意一个线圈的过程中,通过线圈的电荷量为q(4)[3]单摆的周期为Ts(5)[4]设小球半径为r,根据单摆周期公式可得T可得Tr可知T2L图像的斜率为k解得g(2)测量头中的分划板中心刻线与干涉条纹不在同一方向上,说明分化板中(3)A.根据条纹间距公式Δx=λ可知,若将滤光片向右平移一小段距离,光屏上相邻两条亮条纹中心的距C.根据条纹间距公式Δx=λ可知,若将滤光片由绿色换成红色,波长变大,则光屏上相邻两条暗条纹中心的15.(1)94m(2)①两次;@见解析EQ\*jc3\*hps12\o\al(\s\up5(2),1)EQ\*jc3\*hps12\o\al(\s\up5(2),3)竖直方向做匀速运动,向下运动的距离为h,因此t代入(3)小球离开管时的速度v水平=atm/sB2L2C+4mEQ\*jc3\*hps12\o\al(\s\up5(2),水)EQ\*jc3\*hps12\o\al(\s\up5(2),0)EQ\*jc3\*hps12\o\al(\s\up5(2),0)B2L2C+4m22当P棒进入磁场时产生感应电动势E=P棒为电源,M、N两棒并联,则有IM.2R=IN.R由欧姆定律得电路的总电流IR并R各式联立得流经M棒的电流IM(2)P棒进入磁场,M、N两棒所受的安培力根据能量守恒,该过程系统损失的机械能E损全部转化为电路电阻的焦耳热故得E损mvQ总该过程P棒中产生的焦耳热QP=EQ\*jc3\*hps21\o\al(\s\up8(2R),R总)Q总R总=2R+R并=R联立各式解得QPmgh根据题意,若初始时M棒离磁场左边界的距离为x 又q联立解得v2=,v3=-J2gh2
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