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如图甲所示,光滑的导轨水平放置在竖直向下的匀强磁场中,轨道左侧连接一定值电阻R,...

如图甲所示,光滑的导轨水平放置在竖直向下的匀强磁场中,轨道左侧连接一定值电阻R,导体棒ab垂直导轨,导体和轨道的电阻不计.导体棒ab在的水平外力作用下运动,外力Ft变化如乙图所示,在0t0时间内从静止开始做匀加速直线运动,则在t0以后,导体棒ab运动情况为(    )

A. 一直做匀加速直线运动

B. 做匀减速直线运动,直到速度为零

C. 先做加速,最后做匀速直线运动

D. 一直做匀速直线运动

 

C 【解析】设t0时刻导体棒的速度为v,则此时电动势E=BLv,电流,导体棒受安培力,根据牛顿第二定律,t0时刻后,拉力F不变,速度v增大,则加速度减小,导体做加速度减小的加速运动,当加速度减为零,做匀速运动,所以C正确;A、B、D错误。  
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考点分析:
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根据玻尔理论,氢原子的能级公式为n为能级,A为基态能量,一个氢原子中的电子从n= 4的能级直接跃迁到基态,在此过程中

A氢原子辐射一个能量为的光子

B氢原子辐射一个能量为的光子

C子辐射一系列频率的光子,其中频率最大的光子能量为

D氢原子辐射一系列频率的光子,其中频率最大的光子能量为

 

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如图所示,质量为M=3kg的木箱静止在光滑的水平面上,木箱内粗糙的底板正中央放着一个质量为m=1kg的小木块,小木块可视为质点。现使木箱和小木块同时获得大小为v0=4m/s的方向相反的水平速度,小木块与木箱每次碰撞过程中机械能不损失。已知小木块与木箱底板间的动摩擦因数为μ=0.3,木箱内底板长为L=0.5m。求:

(1)木箱的最终速度;

(2)小木块最终停在木箱中的位置。

 

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如图所示,在光滑水平面上,人站在静止的小车上用力向右推静止的木箱,木箱以相对冰面6m/s的速度向右匀速运动,运动一段时间后与竖直墙壁发生弹性碰撞,反弹回来被人接住后,再以相对冰面6m/s的速度向右推出。已知木箱的质量为10kg,人与车的总质量为60kg。求:

(1)第一次推出木箱的过程,人对木箱的冲量大小;

(2)人在一次接住与推出木箱的过程,木箱对人的冲量大小;

(3)人推木箱多少次后,人接不到木箱。

 

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一个静止的 核发生α衰变生成,放出α粒子的运动速度为vo。已知一个核子的质量为m,真空中的光速为c。设衰变过程中放出的能量全部转化成动能。求:

(1)写出衰变方程;

(2) 核的运动速度;

(3)衰变过程中的质量亏损。

 

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如图所示矩形线圈面积为S,匝数为N,线圈电阻为r,在磁感应强度为B的匀强磁场中绕OO'轴以角速度匀速转动,外电路电阻为R。求:

(1)从图示时刻开始计时,写出电路中感应电动势的瞬时值表达式;

(2)经过时间t,电阻R产生的焦耳热。

 

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