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如图所示,abcd为一边长为l的正方形导线框,导线框位于光滑水平面内,其右侧为一...

如图所示,abcd为一边长为l的正方形导线框,导线框位于光滑水平面内,其右侧为一匀强磁场区域,磁场的边界与线框的cd边平行,磁场区域的宽度为2l,磁感应强度为B,方向竖直向下.线框在一垂直于cd边的水平恒定拉力F作用下沿水平方向向右运动,直至通过磁场区域.cd边刚进入磁场时,线框开始匀速运动,规定线框中电流沿逆时针时方向为正,则导线框从刚进入磁场到完全离开磁场的过程中,ab两端的电压Uab及导线框中的电流icd边的位置坐标x变化的图线可能是

A.

B.

C.

D.

 

BD 【解析】线框进入磁场的过程做匀速直线运动,感应电动势E=BLv恒定,线框中的电流大小恒定,方向沿逆时针方向,a、b两端的电压 ;线框完全在磁场中运动时,穿过闭合电路的磁通量不变,线框中感应电流为零,做匀加速运动,但ab边两端的电压 Uab=BLv不断增大,Uab与位移x不是线性关系; cd刚出离磁场时,ab切割磁感线为等效电源,此时线圈中电流方向与进入时相反,;线框离开磁场,做减速运动,加速度逐渐减小,线框刚好完全离开磁场时,速度大于或等于匀速运动时的速度,不可能为零,故此时电流也不可能为零,故BD正确、AC错误.故选BD. 点睛:解决本题的关键会根据线框的受力状况判断线框的运动状况,以及知道线框出磁场的末速度不会小于进磁场的速度,则出磁场时感应电流不会小于进磁场时的感应电流.  
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如图所示,N为金属板,M为金属网,它们分别与电池的两极相连,各电池的电动势和极性如图所示,己知金属板的逸出功为4.8eV.现分别用不同频率的光照射金属板(各光子的能量已在图上标出),则下列说法正确的是

A. A图中无光电子射出

B. B图中光电子到达金属板时的动能大小为1.5eV

C. C图中的光电子能到达金属网

D. D图中光电子到达金属板时的最大动能为3.5eV

 

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如图所示,理想变压器的原、副线圈匝数比为21,原线圈通过灯泡L1与正弦式交流电源相连,电源电压恒定,副线圈通过导线与灯泡L2L3相连,三个灯泡规格完全相同.开始时开关S处于断开状态.当S闭合后,所有灯泡都能发光.下列说法中正确的是

A. 闭合开关S后,灯泡L1L2亮度相同

B. 闭合开关S后,灯泡L1变亮,灯泡L2的亮度不变

C. 闭合开关S后,灯泡L2两端的电压变小

D. 闭合开关S后,变压器原线圈的输入功率不变

 

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水平面上质量为m=6kg的物体,在大小为12N的水平拉力F的作用下做匀速直线运动,从x=2.5m位置处拉力F逐渐减小,力F随位移x变化规律如图所示,当x=7m时拉力减为零,物体也恰好停下,取g=10m/s2,下列结论正确的是

A. 物体与水平面间的动摩擦因数为0.2

B. 合外力对物体所做的功为-27J

C. 物体匀速运动时的速度为3m/s

D. 物体在减速阶段所受合外力的冲量为12N·S

 

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AB为两等量异种电荷,图中水平虚线为AB连线的中垂线。现将另两个等量异种的检验电荷ab用绝缘细杆连接后,从离AB无穷远处沿中垂线平移到AB的连线上,平移过程中两检验电荷位置始终关于中垂线对称。若规定离AB无穷远处电势为零,则下列说法中正确的是

A. AB的连线上a所处的位置电势

B. ab整体在AB连线处具有的电势能

C. 整个移动过程中,静电力对a做正功

D. 整个移动过程中,静电力对ab整体做正功

 

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历史上有些科学家曾这样定义直线运动的加速度:,其中v0vx分别表示某段位移x内的初速度和末速度。而现在物理学中加速度的定义式为,下列说法正确的是

A. 对于加速直线运动,即初速度和加速度方向相同,若a不变,则A将变小

B. 对于加速直线运动,即初速度和加速度方向相同,若A不变,则a将变小

C. A不变,则物体在中间时刻的速度为

D. A不变,则物体在中间位置处的瞬时速度将小于物体中间时刻的瞬时速度

 

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