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下列关于电磁感应现象的认识,正确的是 A. 它最先是由奥斯特通过实验发现的 B....

下列关于电磁感应现象的认识,正确的是

A. 它最先是由奥斯特通过实验发现的

B. 它说明了电能生磁

C. 它是指变化的磁场产生电流的现象

D. 它揭示了电流受到安培力的原因

 

C 【解析】试题分析:利用磁场产生电流的现象是电磁感应现象,电磁感应现象表明磁能生电. 【解析】 A、奥斯特发现了电流的磁效应,法拉第发现了电磁感应现象,故A错误; B、电磁感应现象说明,磁能生电,故B错误; C、利用磁场产生电流的现象是电磁感应现象,变化的磁场产生电流的现象是电磁感应现象,故C正确; D、电磁感应现象揭示了磁能生电,它并没有揭示电流受到安培力的原因,故D错误; 故选C. 【点评】奥斯特发现了电流的磁效应,法拉第发现了电磁感应现象,人们认识到电与磁是相互联系的;电磁感应现象的发现,使人类进入电气化时代.  
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考点分析:
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如图所示,等腰直角三角形ABC为某透明介质的横截面.O为BC边的中点,位于O点处的点光源在透明介质内向各个方向发射光线,其中从AC边上的D点射出的光线平行于BC,从E点射出的光线垂直BC向上。已知BC边长为2L。求:

(i)该光在介质中发生全反射的临界角θ。

(ii)DE的长度x(可能用到sin 15°=

 

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一简谐机械横波沿x轴负方向传播,已知波的波长为8 m.周期为2 s.t=l s时刻波形如图所示,a、b是波上的两个质点。图是波上某一点的振动图像。则下列说法正确的是         

A. 图2可以表示d点的振动

B. 图2可以表示b点的振动

C. a、b两质点在t=1.5 s时速度大小相同

D. 该波传播速度为v=4 m/s

E. r=0时6点速度沿y轴正方向

 

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如图所示,一圆柱形气缸沿水平方向固定在桌面上,一定量的理想气体被活塞封闭其中.已知气缸壁导热良好,活塞可沿汽缸壁无摩擦的滑动。开始时气体压强为P,活塞内表面相对气缸底部的长度为L,外界温度为T,现用一质量为m的重锤通过绳子跨过滑轮连接活塞,重新平衡后,重锤下降h.求:

 

(i)活塞的横截面积.

(ii)若此后外界的温度变为T,则重新达到平衡后气缸内气柱的长度变为多少?已知外界大气的压强始终保持不变,重力加速度大小为g.

 

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下列有关说法中正确的是       

A. 火箭在空中加速上升的过程中,由于宇航员的动能和势能都增加,所以宇航员的内能增加

B. 晶体被压缩时表现为分子间的斥力大于引力

C. 把玻璃管的裂口放在火焰上烧熔,它的尖端就会变钝,这是液体表面张力的作用结果

D. 第二类永动机是不可能造成的,这是因为它违背了能量守恒定律

E. 布朗运动是分子的无规则运动引起的

 

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如图所示,从阴极k发射的电子经电势差为U0=4500v的电场加速后,沿平行于板面的方向从中央射入两块长L1=10 cm.间距d=4 cm的平行金属板A,B,在距金属板右边缘L2=25 cm处建立一直线坐标系Oy,O与A.B板的中心线处在同一水平直线上,整个装置放在真空室内,电子发射的初速度不计。已知电子的质量,m=0.9xl0-30kg,电子的电荷量e=1.6xl0-19C,不计电子间的相互作用力及其所受重力。若在两个金属板间加上uAB =500cos 2πt(V)的交流电压,每个电子穿过极板的时间极短,可认为电子穿越期间极板间的电压不变,不考虑电自运动的相对论效应。求:

   

(1)电子经过坐标系的位置坐标范围;

(2)若在直线坐标系的右侧加上范围足够大的垂直纸面向外的匀强磁场B,B=4.5×10-3T,求出电子第二次经过直线坐标系的位置坐标范围。

 

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