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根据实际需要,磁铁可以制造成多种形状,如图就是一根很长的光滑圆柱形磁棒,在它的侧...

根据实际需要,磁铁可以制造成多种形状,如图就是一根很长的光滑圆柱形磁棒,在它的侧面有均匀向外的辐射状磁场。现将磁棒竖直固定在水平地面上,磁棒外套有一个粗细均匀的圆形金属线圈,金属线圈的质量为m,半径为R,电阻为r,金属线圈所在位置的磁场的磁感应强度大小为B。让金属线圈从磁棒上端由静止释放,经一段时间后与水平地面相碰(碰前金属线圈已达最大速度)并原速率反弹,又经时间t,上升到距离地面高度为h处速度减小到零。下列说法中正确的是

A. 金属线圈与地面撞击前的速度大小

B. 撞击反弹后上升到最高处h的过程中,通过金属线圈某一截面的电荷量

C. 撞击反弹后上升到最高处h的过程中,通过金属线圈某一截面的电荷量

D. 撞击反弹后上升到最高处h的过程中,金属线圈中产生的焦耳热

 

ABD 【解析】线圈第一次下落过程中有: ,电流为: ,安培力为:FA=BIL=BI•2πR,得安培力大小为: ,根据牛顿第二定律得:mg-FA=ma,可知线圈做加速度减小的加速运动,当a=0时,速度最大,代入求得最大速度为: ,故A正确;反弹后上升的过程中某一时刻,由牛顿运动定律得:mg+BI•2πR=ma则得:mg△t+BI•2πR•△t=ma△t在一段微小时间△t内,速度增量为△υ=a△t,通过线圈截面电量为:△q=I△t,则,得到: ,又有,则,所以电量为: ,故B正确,C错误;根据能量守恒得: ,联立以上解得: ,故D正确。所以ABD正确,C错误。  
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如图所示,一个电荷量为-Q的点电荷甲,固定在绝缘水平面上的O点。另一个电荷量为+q、质量为m的点电荷乙,从A点以初速度v0沿它们的连线向甲运动,运动到B点时速度为v,且为运动过程中速度的最小值。已知点电荷乙受到的阻力大小恒为fAB两点间距离为L0,静电力常量为k,则下列说法正确的是

A. 点电荷乙从A点向甲运动的过程中,加速度先增大后减小

B. 点电荷乙从A点向甲运动的过程中,其电势能一直减小

C. OB两点间的距离为

D. 在点电荷甲形成的电场中,AB两点间的电势差为

 

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在如图所示的电路中,开关闭合后,灯泡L能正常发光。当滑动变阻器的滑片向右移动时,下列判断正确的是

A. 滑动变阻器R连入电路中的阻值变小

B. 灯泡L变暗

C. 电源消耗的功率增大

D. 电容器C所带电荷量增加

 

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地质勘探发现某地区表面的重力加速度发生了较大的变化,怀疑地下有空腔区域。进一步探测发现在地面p点的正下方有一球形空腔区域储藏有天然气,如图所示。假设该地区岩石均匀分布且密度为ρ,天然气的密度远小于ρ,可忽略不计。如果没有该空腔,地球表面正常的重力加速度大小为g;由于空腔的存在,现测得p点处的重力加速度大小为kgk1)。已知引力常量为G,球形空腔的球心深度为d,则此球形空腔的体积是

A.     B.     C.     D.

 

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将质量为m的圆环套在固定的水平直杆上,环的直径略大于杆的截面直径,环与杆间的动摩擦因数为μ,对环施加一位于竖直平面内斜向上且与杆夹角为θ的拉力F,使圆环以加速度a沿杆运动,则F的大小不可能是

A.     B.

C.     D.

 

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在平直公路上行驶的a车和b车,其位移时间(x­t)图像分别为图中直线a和曲线b,已知b车的加速度恒定且等于-2 m/s2t3 s时,直线a和曲线b刚好相切,则

A. a车做匀速运动且其速度为vam/s

B. t3 sa车和b车相遇但此时速度不等

C. t1 sb车的速度为10 m/s

D. t0a车和b车的距离x09 m

 

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