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如图,水平面上两根足够长的金属导轨平行固定放置,间距为L=0.5m,一端通过导线...

如图,水平面上两根足够长的金属导轨平行固定放置,间距为L=0.5m,一端通过导线与阻值为R=0.5Ω的电阻连接;导轨上放一质量为m=0.5kg的金属杆(如图甲),金属杆与导轨的电阻忽略不计;均匀磁场竖直向下.用与导轨平行的拉力F作用在金属杆上,使杆运动.当改变拉力的大小时,相对应稳定时的速度v也会变化.已知vF的关系如图乙.(取重力加速度g=10m/s2)(    )

A. 金属杆受到的拉力与速度成正比

B. 该磁场磁感应强度为1T

C. 图线在横轴的截距表示金属杆与导轨间的阻力大小

D. 导轨与金属杆之间的动摩擦因数为μ=0.4

 

BCD 【解析】有图象可知v-F图象在F方向上存在截距,所以拉力与速度不成正比关系,当拉力增大到一定值时,物体速度才开始增大,说明金属杆与导轨间的阻力大小,横截距表示金属杆与导轨间的阻力大小,A错误C正确;由及,可得,,从图象上分别读出两组F、v数据代入上式,即,,求得, BD正确.  
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考点分析:
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如图所示,边长为L、不可形变的正方形导线框内有半径为r的圆形磁场区域,其磁感应强度B随时间t的变化关系为Bkt(常量k>0).回路中滑动变阻器R的最大阻值为R0,滑动片P位于滑动变阻器中央,定值电阻R1R0.闭合开关S,电压表的示数为U,不考虑虚线MN右侧导体的感应电动势,则(   )

A. R2两端的电压为

B. 电容器的a极板带正电

C. 滑动变阻器R的热功率为电阻R25

D. 正方形导线框中的感应电动势为kL2

 

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一个质量为0.3kg的弹性小球,在光滑水平面上以6m/s的速度垂直撞到墙上,碰撞后小球沿相反方向运动,速度大小与碰撞前相同.碰撞过程中墙对小球的冲量I和碰撞过程中墙对小球做的功W分别为(    )

A. I=0    B. I=3.6 N·s    C. W=0    D. W=10.8 J

 

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卢瑟福的原子核式结构学说可以解决的问题是 (     )

A. 解释α粒子散射现象

B. α粒子散射的实验数据估算原子核的大小

C. 卢瑟福通过α粒子散射实验证实了在原子核内部存在质子

D. 卢瑟福通过α粒子散射实验证明了原子核是由质子和中子组成的

 

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如图电路中要使电流计G中的电流方向如图所示,则导轨上的金属棒AB的运动必须是(    )

A. 向左减速移动    B. 向右匀速移动    C. 向右减速移动    D. 向左加速移动

 

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如图(a)所示,半径为r的带缺口刚性金属圆环固定在水平面内,缺口两端引出两根导线,与电阻R构成闭合回路。若圆环内加一垂直于纸面变化的磁场,变化规律如图(b)所示。规定磁场方向垂直纸面向里为正,不计金属圆环的电阻。以下说法正确的是:(     )

A. 0-1s内,流过电阻R的电流方向为ab

B. t=2s时,

C. 2-3s内,穿过金属圆环的磁通量在减小

D. 1-2s内,回路中的电流逐渐减小

 

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