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文档简介
10461~70 D.关于以下四幅图,说法正确的是 C.MN沿直线匀速通过D.1000kV500kV1000kV A.输电电流变为原来的2倍D. 如图所示,光滑的半圆弧槽固定在竖直面内,其圆心为O点。导体棒a固定在圆弧槽上O点正下方的P点,通有垂直纸面向里的电流;可自由移动的导体棒b恰好静止在圆弧槽上的Q点其内通有垂直纸面向外 bb的支持力逐渐减小如图甲是回旋加速器的工作原理图若带电粒子在磁场中运动的动能Ek随时间t的变化规律如图乙所示, En1EnEn交变电场的变化周期等于tn1轨所在平面垂直的匀强磁场。导轨上部接有两个阻值相同的电阻,开关S断开。电阻不计的金属棒垂直导 B.2第一阶段通过金属棒的电荷量大于第二阶段的规律如图所示,则该振荡电路() .2×10-6~3×10-6s如图所示,边长为L、粗细均匀的正方形闭合导线框以水平速度v0匀速ab边到达磁场左侧边界开始计时,则线框中的感应电流I、线框上d、c两点间的电势差Udc、线框所受安培力F、穿过线框的磁通量Φ随时间t变化 xOyLab点和dx轴yB,一带正电的粒子质量为m,电荷量为q,以速度v0从a点沿x轴正方向射入磁场,不计粒子重力。下列说法正确的是 若粒子恰好从c点射出磁场,则粒子的速度
2qBLcb边射出磁场,则粒子的速度
qBL若粒子的速度v3qBLy 若粒子从cd
t
11.(8)连接电路,闭合开关后,发现电流计指针向左偏转。进行上述实验的目的 N该小组同学通过实验探究,对楞次定律有了比较深刻的认识.请从能量守恒的角度分析他们的实验结果的正确性: 7, 图 图 图指针位置如图3,测得阻值为 (2)用匝数 图 图13(9OOn100r10R连接,电阻t按图乙所示正弦规律变化.取π3.14计算.求:q2104CkgP点以v3103msx 经Qy轴上的M点(图中未画出)OP4mOQ2msin53∘0.8P到点MB215(18MNabbMP位置重合,它们质量分别为ma0.1kgmb0.2kg,bc,cmc0.2kg,c距地面高度h2m,整个空间充满垂直导轨向上的匀强磁场。已知绝缘漆部分和棒的动摩擦因数μ0.2,ba2m/sa11.(1)确定电流计指针偏转方向与电流方向的关系(2顺时针(2垂直纸面向外(2感应电流产生的磁场对磁体的运动起阻碍作用,机械能减少,减少的机械能转化为电能(212(1)6.0Ω6Ω(2AD(31分,错选不给分C(2200V(3e=200cos100t(V)(3分 V(3EmnBSω,由图可知mBS0.02WbEm
倍,所以电路中电压表的示数:U2R90R14.(1)t2π103s(8 (2)B<1T(42Eqy1at
(1解得
2103s
(1PQ,由动能定理得qEOP1mv21 解得v5103m设粒子经过Qx轴的夹角为θ,则cosθv0
(1 解得θ 分粒子在第四象限做匀速圆周运动qvB1m解得r
(1NQ
sin
2.5m
(1则粒子在第四象限做匀速圆周运动半个周期,MN点重合,粒子从点Q到点MtT
π103
(1 tt
(2π103
(1 4(2)y由几何知识可知OMMQcos531.5设粒子在第三象限做匀速圆周运动的半径为r1,则OMr1r1cos解得r1
(1(1由qvB2(1B215要使粒子能进入第二象限,B应满足的条件为B<1T (1分15.(1)1.2N(61.0J(6
2(1)b对c,由牛顿第二定律得mcgTmc (2分
- (2解得amcgμmbmb解得a绳子的拉力为Tcv2
(1(1解得vcvb
(1 (1分)当a的速度从0变为2m/s时,变化量为2m/s,则va (1分此时b的速度为v (1分根据能量关系得系统产生的焦耳热为Q1mv21mv2
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