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如图所示,边长为L的正方形单匝线框有一半水平放置在与水平方向夹角为30°的匀强磁...

如图所示,边长为L的正方形单匝线框有一半水平放置在与水平方向夹角为30°的匀强磁场中,线框的左侧接入电阻R,右侧接入电容为C的电容器,其余电阻不计。若匀强磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示(规定斜向下为正方向)则在0t1时间内

A. 电容器a板带正电

B. 电容器所带的电荷量为零

C. 线框中产生的感应电动势大小为

D. 通过电阻R的电流为

 

C 【解析】A、穿过线框的磁通量先向上减小,后向下增大,根据楞次定律可以判断,感应电流为逆时针,b板带正电,A错误; BC、根据法拉第电磁感应定律: ,电容器所带的电荷量: ,B错误、C正确; D、在0~t1时间内,感应电动势恒定,电容器所带的电荷量,没有充放电情况,通过电阻R的电流为零,D错误。 故选:C。  
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考点分析:
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暗物质是二十一世纪物理学之谜,对该问题的研究可能带来一场物理学的革命,为了探测暗物质,我国在2015年12月17日成功发射了一颗绕地球(认为是地球均匀球体)做圆周运动被命名为“悟空”的暗物质探测卫星。已知该卫星的轨道半径为R,经过时间t(t小于其运动周期),运动的弧长为s,引力常量为G,则

A. “悟空”的环绕周期为    B. “悟空”的向心加速度为

C. 地球的质量为    D. 地球的密度为

 

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一辆以蓄电池为驱动能源的环保汽车,拥有三十多个座位,其电池每次充电仅需三至五个小时,蓄电量可让客车一次性跑600km,客车时速最高可达180km/h。已知某总质量为9×103kg的环保客车,当它在某城市水平公交路面上以=72km/h的速度匀速行驶时,驱动电机(具有一定电阻)的输入电流为150A,电压为300V,该驱动电机能够将输入功率的80%转化为用于牵引汽车前进的机械功率,在此行驶状态下(取g=10m/s2),则

A. 驱动电机的电阻为2Ω    B. 驱动电机的输出功率为4.5×104W

C. 客车所受阻力的大小为2250 N    D. 客车所受阻力的大小为1800 N

 

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如图所示,是某燃气炉点火装置的原理图。转换器将输入的直流电压转换为正弦交变电压输出,并加在一理想变压器的原线圈上,变压器原、副线圈比为n1:n2=1:1000,为交流电压表。当变压器副线圈电压的瞬时值大于4000V时,才会在钢针和金属板间引发电火花进而点燃气体,则要求转换器输出电压(即交流电压表示数)的值不小于

A. 2V    B. 4V    C. 1.5V    D. 1V

 

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关于近代物理,下列说法正确的是

A. 放射性元素的半衰期要随温度和压强的变化而变化

B. 卢瑟福的α粒子散射实验表明原子核外电子轨道是量子化

C. 发生光电效应时,光电子的最大初动能与入射光的强度成正比

D. 原子核的比结合能越大,表明取出一个核子就越困难,原子核越稳定

 

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如图,水平面上固定有形状为的光滑金属导轨abcd efghabef 平行,间距为2Lcdgh 平行,间距为L,且右端足够长;垂直ab ef 放置有质量为m 的粗细均匀金属棒MN,导轨cdgh的最左端垂直放置另一质量也为m 的金属棒PQ,两金属棒均与导轨接触良好.MNPQ 棒接入电路的电阻分别为2R R,导轨电阻不计.导轨平面内有垂直平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.现先将PQ 棒固定,给MN 棒一个水平向右大小为2v0 的初速度,当MN 棒速度减为 v0 时释放PQ 棒.当MN棒运动到导轨abef 的最右端时,回路中电流恰好为零.求:

(1)MN 棒开始运动的瞬间,PQ 棒所受安培力的大小;

(2)PQ 棒在其释放前产生的热量;

(3)当MN 棒运动到导轨abef 的最右端时,MN 棒和PQ 棒的速度各是多大.

 

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