【题目】如图所示,倾角为θ的足够长的光滑绝缘斜面上存在宽度均为L的匀强磁场和匀强电场区域,磁场的下边界与电场的上边界相距为3L,其中电场方向沿斜面向上,磁场方向垂直于斜面向下、磁感应强度的大小为B。电荷量为q的带正电小球(视为质点)通过长度为L的绝缘轻杆与边长为L、电阻为R的正方形单匝线框相连,组成总质量为m的“”型装置,置于斜面上,线框下边与磁场的上边界重合。现将该装置由静止释放,当线框下边刚离开磁场时恰好做匀速运动;当小球运动到电场的下边界时刚好返回。已知L=1m,B=0.8T,q=2.2×10-6C,R=0.1Ω,m=0.8kg,θ=53°,sin53°=0.8,g取10m/s2。求:
(1)线框做匀速运动时的速度大小;
(2)电场强度的大小;
(3)到最终稳定过程中正方形单匝线框中产生的总焦耳热。
【答案】(1)1m/s;(2) 6×106N/C ;(3)12.8J
【解析】
(1)设线框下边离开磁场时做匀速直线运动的速度为v0,则
E=BLv0
根据欧姆定律
安培力
根据平衡条件有
解得
(2)从线框刚离开磁场区域到小球刚运动到电场的下边界,根据动能定理
可得
E=6×106N/C
(3)设从线框下边界第一次进入磁场到上边界第一次离开磁场过程中线框产生的热量为Q1,对该过程运用能量守恒得
经足够时间后,线框上边界运动到磁场下边界时速度恰好为零,线框最终不会再进入磁场,即线框之后运动的最高点是线框的上边与磁场的下边界重合,不再产生焦耳热,设线框从上边界第一次离开磁场至线框的上边与磁场下边界重合的最终状态的过程中产生的热量为Q2,根据能量守恒有:
则
Q=Q1+Q2=12.8J
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【题目】图甲为光电效应实验的电路图,保持光的颜色和光照强度不变,移动滑动变阻器滑片位置或对调电源正负极,得到电流表的示数I随电压表的示数U变化的规律如图乙所示。下列说法正确的是( )
A.由能量守恒定律可知,光电子的最大初动能等于入射光子的能量
B.由欧姆定律可知,电压表的示数为零时,电流表的示数也为零
C.保持光的颜色不变,只增加光照强度时,I-U图像的纵截距会增大
D.保持光的颜色不变,只增加光照强度时,I-U图像的横截距Uc会增大
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【题目】作为我国核电走向世界的“国家名片”,华龙一号是当前核电市场上接受度最高的三代核电机型之一,是我国核电创新发展的重大标志性成果,其国内外示范工程按期成功的建设,对我国实现由核电大国向核电强国的跨越具有重要意义。已知发电站的核能来源于的裂变,现有四种说法
①原子核中有92个质子,143个中子;
②的一种可能裂变是变成两个中等质量的原子核,反应方程为:
;
③是天然放射性元素,常温下它的半衰期约为45亿年,升高温度半衰期缩短;
④一个裂变能放出200MeV的能量,合3.2×10-11J。
以上说法中完全正确的是( )
A.①②③B.②③④C.①③④D.①②④
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【题目】某实验小组做“验证机械能守恒定律”的实验装置如图所示,图中A为铁架台,B,C是用细线连接的两个物块,D为固定在物块C上的细遮光条(质量可忽略不计),E为固定在铁架台上的轻质定滑轮,F为光电门,实验步骤如下:
①用游标卡尺测得遮光条的宽度为d,用天平分别称出物块B、C的质量分别为和
,用跨过定滑轮的细线连接物块B和C;
②在铁架台上标记一位置O,并测得该位置与光电门之间的高度差h;
③将物块C从位置O由静止释放,C加速下降,B加速上升;
④记录遮光条D通过光电门的时间t。
依据以上步骤,回答以下问题:
(1)该实验的研究对象是__________填“B”或“C”或“B、C组成的系统”);
(2)从物块C由静止释放到其经过光电门的过程中,研究对象的动能增加量______,研究对象的重力势能减少量
________(用实验中测量的量表示,重力加速度为g)。
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【题目】如图,xOy坐标系中,将一负检验电荷Q由y轴上a点移至x轴上b点时,需克服电场力做功W;若将该检验电荷从a点移至x轴上的c点时,也需克服电场力做功W。那么关于此空间的静电场的说法,错误的是( )
A.可能是电场强度方向沿y轴负方向的匀强电场
B.可能是电场强度方向沿x轴正方向的匀强电场
C.可能是处于第I象限某位置的正点电荷形成的电场
D.可能是处于第Ⅳ象限某位置的负点电荷形成的电场
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【题目】某限流器由超导部件和限流电阻并联组成,如图所示.超导部件有一个超导临界电流Ic,当通过限流器的电流Ⅰ>Ic时将造成超导体失超,即从超导态(可视为电阻为零)转变为正常态(可视为定值纯电阻),以此便可限制电路系统的故障电流.已知超导部件的正常态电阻为R1=3Ω,超导临界电流Ic=1.2A,限流电阻R2=6Ω,小灯泡L上标有“6V 6W”,电源电动势E=8V,内阻r=2Ω。原来电路正常工作,现L突然发生短路,则( )
A.L短路前通过R1的电流为A
B.L短路前通过R2的电流为1A
C.L短路后通过R1的电流为A
D.L短路后通过R2的电流为A
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【题目】如图所示,电源电动势为3 V,内阻不计,两个不计电阻的金属圆环表面光滑,竖直悬挂在等长的细线上,金属环面平行,相距1 m,两环分别与电源正负极相连。现将一质量为0.06 kg、电阻为1.5 Ω的导体棒轻放在环上,导体棒与环有良好电接触。两环之间有方向竖直向上、磁感应强度为0.4 T的匀强磁场。重力加速度g=10 m/s2,当开关闭合后,导体棒上滑到某位置静止不动,
(1)试求在此位置上棒对每一个环的压力为多少?
(2)若已知环半径为0.5 m,此位置与环底的高度差是多少?
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【题目】字宙中,两颗靠得比较近的恒星,只受到彼此之间的万有引力作用,分别围绕其连线上的某一点做周期相同的匀速圆周运动,称之为双星系统。由恒星A与恒星B组成的双星系统绕其连线上的O点做匀速圆周运动,如图所示。已知它们的运行周期为T,恒星A的质量为M,恒星B的质量为3M,引力常量为G,则下列判断正确的是( )
A. 两颗恒星相距
B. 恒星A与恒星B的向心力之比为3︰1
C. 恒星A与恒星B的线速度之比为1︰3
D. 恒星A与恒星B的轨道半径之比为︰1
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【题目】在顶板和底板相距的电梯里,有一根长度为
的细线悬挂着一个可看做质点的小球,小球与电梯相对静止一起匀速上升,某时刻细线发生断裂,重力加速度
,则下列说法正确的是( )
A.经过小球会和电梯的底板相撞
B.如果电梯的速度足够大,小球会与电梯的顶板相撞
C.若电梯匀速运动的速度小于,小球会在相对地面下降的过程中和电梯的底板相撞
D.若电梯匀速运动的速度小于,小球会在相对地面上升的过程中和电梯的底板相撞
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