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如图所示,电源E,导线,导电细软绳ab、cd,以及导体棒bc构成闭合回路,导电细...

如图所示,电源E,导线,导电细软绳abcd,以及导体棒bc构成闭合回路,导电细软绳abcda端和d端固定不动,加上恰当的磁场后,当导体棒保持静止时,闭合回路中abcd所在平面与过ad的竖直平面成300,已知adbc等长且都在水平面内,导体棒bc中的电流I2A,导体棒的长度L0.5m,导体棒的质量m0.5kgg10 m/s2,以下说法正确的是

A. 磁场的最小值为2.5T,方向沿ba所在直线,由b指向a

B. 磁场的最小值为2.5T,方向沿ab所在直线,由a指向b

C. 磁场的最小值为T,方向竖直向上

D. 磁场的最小值为T,方向竖直向下

 

A 【解析】试题分析:对棒受力分析,根据安培力公式和左手定则,及结合平衡条件方程,即可求得B的大小. 对bc棒受力分析,受到竖直向下的重力,绳子的拉力,和安培力,其中绳子的拉力方向恒定,重力的大小和方向恒定,故根据矢量三角形可知,当安培力和绳子方向垂直时,安培力最小,最小为,故,解得,根据左手定则可知方向沿ba所在直线,由b指向a,A正确。  
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考点分析:
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如图所示,从A点将小球甲静止释放,同时从B点以很大的初速度斜向发射小球乙,两小球在空中相撞,已知A点和B点的水平距离为8 m,竖直距离为6 m,设小球乙斜向发射时初速度与水平方向的夹角为θ,以下关于θ的说法正确的是(sin370=0.6,cos370=0.8)

A. θ一定大于370

B. θ一定等于370

C. θ一定小于370

D. 因为小球乙的初速度不确定,所以θ不能确定

 

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氦原子被电离一个核外电子,形成类氢结构的氦离子。已知基态的氦离子能量为E1=-54.4eV,氦离子能级的示意图如图所示。以下关于该基态的氦离子说法正确的是

A. 该基态氦离子吸收某种光子发生跃迁,当能量为E4=-3.4eV时,氦离子最稳定

B. 能量为48.4eV的光子,能被该基态氦离子吸收而发生跃迁

C. 一个该基态氦离子吸收能量为51.0eV的光子后,向低能级跃迁能辐射6种频率的光子

D. 该基态氦离子吸收一个光子后,核外电子的动能增大

 

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如图所示,质量m=0.10kg的靶盒B位于光滑水平导轨上,开始时静止在O点,在O点右侧有范围很广的“相互作用区域”,如图中的虚线区域.当靶盒B进入相互作用区域时便有向左的水平恒力F=50N作用.在P处有一固定的手枪A,它可根据需要瞄准靶盒每次发射一颗水平速度V0=100m/s、质量同样为m=0.10kg的子弹,当子弹打入靶盒B后,便留在盒内,碰撞时间极短.若每当靶盒B停在或到达O点时,就有一颗子弹进入靶盒B内,求:

(1)当第一颗子弹进入靶盒B后,靶盒B离开O点的最大距离;

(2)求第三颗子弹进入靶盒B到第四颗子弹进入靶盒B的时间间隔;

(3)从初始时刻到第n颗子弹恰好与靶盒相对静止时,子弹与靶盒组成的系统所产生的内能为多少?(不考虑手枪发射子弹时产生的内能的影响)

 

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如图所示实线是某时刻的波形图像,虚线是经过0.2s时的波形图像。求:

(1)波传播的可能距离;

(2)可能的波速;

(3)若波速是35m/s,求波的传播方向;

(4)若0.2s小于一个周期时,求传播波速。

 

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如图所示为A、B两个弹簧振子简谐运动的位移—时间图象。试完成以下问题:

(1)弹簧振子B在第0.2s末到第0.4 s末这段时间内,振子的加速度的方向如何?

(2)请根据图象写出AB振子简谐运动的表达式。

(3)振子A在第10s时的位移是多少?前10 s内的路程是多少?(此问要求有分析过程 只写结果不得分)

 

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