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如图所示,间距为L=0.2m的两平行光滑导轨竖直放置,中间接有R=1.5Ω的电阻,导轨电阻忽略不计。在ABCD区域内存在垂直纸面向里大小为B=5T的匀强磁场。现将一电阻为r=0.5Ω、质量为m=0.5kg的导体棒从磁场区域上方某高度由静止释放,导体棒进入磁场瞬间,加速度大小为6m/s2,方向竖直向下,导体棒离开磁场前已达到匀速运动状态。棒通过磁场区域过程中与导轨良好接触,且整个过程中通过R的电荷量为q=3C,重力加速度g=10m/s2,则以下说法正确的是(  )

A.导体棒进入磁场前下落的高度为0.8m

B.导体棒出磁场时的的速度为10m/s

C.磁场区域的高度为3m

D.经过磁场过程中电阻R产生的焦耳热为6.75J

 

ABD 【解析】 A.设导体棒进入磁场时的速度为,则此时导体棒所受的安培力为 导体棒的合力 解得 在进入磁场之前做自由落体运动,由运动学公式 可得进入磁场前下落的高度为 故A正确。 B.出磁场时安培力与重力等大反向,令出磁场时速度为,则有 可得 故B正确; C.设磁场区域的高度为x,根据电荷量 解得 故C错误; D.根据能量守恒 由串并联规律得 可得R上产生的焦耳热为 故D正确。 故选ABD。  
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考点分析:
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如图所示,一倾角为θ=53°(图中未标出)的斜面固定在水平面上,在其所在的空间存在竖直向上、大小E=2×106V/m的匀强电场和垂直竖直面向里、大小B=4×105T的匀强磁场。现让一质量m=4kg、带电量q=+1.0×10-5C的带电小球从斜面上某点(足够高)由静止出发,当沿斜面下落位移大小为3m时,小球开始离开斜面,则以下说法正确的是(  )(g=10m/s2sin53°=0.8cos53°=0.6

A.离开斜面前小球沿斜面做加速度为4m/s2的匀加速运动

B.小球离开斜面时的速度为3m/s

C.该过程中小球电势能增加了60J

D.该过程中由于摩擦而产生的热量为30J

 

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如图是氢原子能级图,现让一束单色光照射大量处于基态的氢原子,停止光照后氢原子辐射出的光中有5种频率的光可让逸出功为2.85eV的金属产生光电效应。由此可知(  )

A.单色光光子的能量为12.75eV

B.停止光照后氢原子可辐射出10种不同频率的光

C.金属光电效应过程中最大遏止电压为10.21V

D.氢原子量子数越大,核外电子运动动能越大

 

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如图所示,在足够大、场强为E的匀强电场中有一等边三角形ABC,电场方向与BC边平行。在三角形顶点BC处放有等量的正电荷,此时A点的电场强度为。现将放于B的电荷由正变成负,但电量不变,则A点的电场强度变为(  )

A. B.

C. D.

 

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20191212日,中国“玉兔二号”月球车按地面指令完成月夜设置,进入第12月夜。至此,玉兔二号成为在月面工作时间最长的月球车,打破了此前由前苏联“月球车1号”保持的世界纪录。若在“玉兔二号”月球车上安装一个半径为r=1m、光滑的竖直圆形轨道,同时在圆形轨道最低点安装一个力传感器;现让一个质量为m=2kg的小球(可看成质点)沿圆弧与圆心等高点由静止下落,到达最低点时力传感器显示的示数为10N,此过程中月球车未运动,不考虑其他星体引力的影响。已知月亮半径为R,万有引力常量为G。则以下说法正确的是(  )

A.中国“玉兔二号”月球车从地球表面发射的速度大于地球的第三宇宙速度

B.月球表面重力加速度为2.5m/s2

C.月球的质量为

D.绕月运动最快卫星的周期为

 

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如图所示,理想变压器的副线圈上接有两个规格均为“88V44W”的灯泡L和一个电动机M(电动机内阻为r=4Ω),当原线圈接上如图所示的正弦交流电后,灯泡和电动机均正常工作,且原线圈上理想电流表的示数为1A。已知,则以下说法正确的是(  )

A.通过电动机的电流为22A

B.原副线圈匝数之比为2:5

C.电动机的上的热功率为9W

D.若电动机此时正在以10m/s匀速提升重物,则重物的重力为15N

 

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