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如图所示,在匀强磁场的上方有一半径为R的导体圆环,圆环的圆心距离匀强磁场上边界的...

如图所示,在匀强磁场的上方有一半径为R的导体圆环,圆环的圆心距离匀强磁场上边界的距离为h。将圆环由静止释放,圆环刚进入磁场的瞬间和完全进入磁场的瞬间,速度均为v。已知圆环的电阻为r,匀强磁场的磁感应强度为B,重力加速度为g。则(  )

A. 圆环刚进入磁场的瞬间,速度

B. 圆环进入磁场的过程中,电阻产生的热量为mg(hR)

C. 圆环进入磁场的过程中,通过导体某个横截面的电荷量为

D. 圆环进入磁场的过程做的是匀速直线运动

 

AC 【解析】根据自由落体运动的规律v2=2g(h-R),解得圆环刚进入磁场的瞬间,速度,选项A正确;根据功能关系,圆环进入磁场的过程中,电阻产生的热量为2mgR,选项B错误;圆环进入磁场的过程中,通过导体某个横截面的电荷量为,选项C正确;圆环进入磁场的过程中,切割磁感线的有效长度不同,受到的安培力大小不同,不能做匀速直线运动,选项D错误;故选AC. 点睛:解决本题的关键是恰当地选择研究过程,根据动能定理求出克服安培力所做的功,以及根据动力学分析出线框的运动情况,知道线框何时速度最小.  
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20161017日“神舟十一号”载人飞船发射升空。如图所示,“神舟十一号”飞船首先发射到离地面很近的圆轨道,后经多次变轨后,最终与天宫二号对接成功,二者组成的整体在距地面的高度约为R(R为地球半径)的地方绕地球做周期为T的圆周运动,引力常量为G,则(  )

A. 成功对接后,宇航员相对飞船不动时处于平衡状态

B. 由题中已知条件可以求出地球质量为

C. “神舟十一号”飞船应在近圆对接轨道加速才能与天宫二号对接

D. 对接成功后,“神舟十一号”飞船与“天宫二号”空间实验室通过A点时,“神舟十一号”飞船的加速度等于“天宫二号”空间实验室的加速度

 

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如图所示,理想变压器的原线圈匝数为2200 匝,加上220 V的正弦交变电压,副线圈cd 之间的匝数为1100匝,de 之间的匝数也为 1100匝。D1D2 为理想二极管,R 是阻值为10 Ω的定值电阻,则电阻R消耗的电功率为(  )

A. 1210 W    B. 4840 W    C. 650 W    D. 2420 W

 

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如图所示,光滑的墙面MN左侧有一个质量为m的圆球,绳子的一端A固定在球上,某人通过拽动绳的另一端P可以使圆球在竖直方向上上下移动,绳子和滑轮之间无摩擦,圆球可看作质点。若人拽动绳子使圆球缓慢竖直向上移动,下列说法中正确的是(  )

A. 墙面对圆球的弹力减小

B. 圆球处于超重状态

C. 绳子的拉力先减小后增大

D. 若绳子被拉断,则圆球的加速度等于重力加速度

 

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如图所示,虚线为某静电场中三条等势线,若一带电粒子仅在电场力作用下,其运动轨迹为图中的实线,KML是虚线与实线的三个交点,则下列判断正确的是(  )

A. 图中KML三点电势大小关系一定是φL>φM>φK

B. 图中KML三点电场强度大小关系一定是EL>EM>EK

C. MKL的距离相等,则三点的电势的关系是2φMφKφL

D. 带电粒子从KL的过程中,电势能减少

 

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关于近代物理的基本知识,下列说法错误的是(  )

A. 玻尔将量子观念引入原子领域,其理论能够解释氢原子光谱的特征

B. 发生光电效应时光电子的最大初动能与入射光的频率有关,与入射光的强度无关

C. 氢原子由高能级向低能级跃迁时,氢原子核一定向外放出能量

D. 衰变成 要经过6β衰变和8α衰变

 

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