【題目】如圖所示,三根完全相同的通電直導線a、b、c平行固定,三根導線截面的連線構成一等邊三角形,O點為三角形的中心,整個空間有磁感應強度大小為B、方向平行于等邊三角形所在平面且垂直bc邊指向a的勻強磁場。現(xiàn)在三根導線中通以方向均向里的電流,其中Ib=Ic=I。已知通電長直導線在某點產生的磁感應強度的大小跟電流成正比,導線b在O點產生的磁感應強度大小為B。則下列說法正確的是( )
A.若O點的磁感應強度平行ac邊,則Ia=(1+)I
B.若O點的磁感應強度平行ab邊,則Ia=(1+)I
C.若O點的磁感應強度垂直ac邊,則Ia=(-1)I
D.若O點的磁感應強度垂直ab邊,則Ia=(-1)I
【答案】A
【解析】
三條直導線在O點的磁場方向如圖;其中Bc和Bb的合場強水平向右大小為Bbc=B;方向水平向右。
A.若O點的磁感應強度平行ac邊,則三條通電導線產生的磁場和勻強磁場在垂直于ac方向的合磁場為零,即
其中Bc=B=kI,解得
Ia=(1+)I
選項A正確;
B.若O點的磁感應強度平行ab邊,則三條通電導線產生的磁場和勻強磁場在垂直于ab方向的合磁場為零,即
其中Bb=B=kI,解得
Ia=(-1)I
選項B錯誤;
C.若O點的磁感應強度垂直ac邊,則三條通電導線產生的磁場和勻強磁場在平行于ac方向的合磁場為零,即
表達式無解,則O點的磁感應強度的方向不可能垂直ac邊,選項C錯誤;
D.若O點的磁感應強度垂直ab邊,則三條通電導線產生的磁場和勻強磁場在平行于ab方向的合磁場為零,即
其中Bc=B=kI,解得
Ia=(+1)I
選項D錯誤。
故選A。
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【題目】如圖甲所示,光滑平臺上的物體A以初速度v0滑到上表面粗糙的水平小車B上,車與水平面間的動摩擦因數(shù)不計,圖乙為物體A與小車B的v-t圖象,由此可知
A.小車上表面長度
B.物體A與小車B的質量之比
C.物體A與小車B上表面的動摩擦因數(shù)
D.小車B獲得的動能
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【題目】隨著科技的發(fā)展需求對計時精度的要求越來越高,科學家不斷尋找更加穩(wěn)定的計時材料。實驗發(fā)現(xiàn)某些原子的電子運轉周期非常穩(wěn)定(上世紀80年代初用的氫H),每天變化只有十億分之一秒,特別適合作為計時標準,這就是(氫H)原子鐘的由來。如圖所示為氫原子的能級圖,下列說法正確的是( 。
A.當氫原子處于不同能級時,核外電子在各處出現(xiàn)的概率是一樣的
B.氫原子從n=4能級躍遷到n=3能級比從n=2能級躍遷到n=1能級輻射出電磁波的波長長
C.當用能量為11eV的電子撞擊處于基態(tài)的氫原子時,氫原子一定不能躍遷到激發(fā)態(tài)
D.從n=4能級躍遷到n=2能級時釋放的光子可以使逸出功為2.75eV的金屬發(fā)生光電效應
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【題目】2019年10月5日2時51分,我國在太原衛(wèi)星發(fā)射中心用長征四號丙運載火箭,成功將“高分十號”地球同步衛(wèi)星發(fā)射升空。一般發(fā)射地球同步衛(wèi)星要經過兩次變軌才能進入地球同步軌道。如圖所示,先將衛(wèi)星送入較低的圓軌道Ⅰ,經橢圓軌道Ⅲ進入地球同步軌道Ⅱ。已知“高分十號”衛(wèi)星質量為m衛(wèi),地球質量為m地,軌道Ⅰ半徑為r1,軌道Ⅱ半徑為r2,A、B為兩軌道的切點,則下列說法正確的是( )
A.“高分十號”在軌道Ⅰ上的運行速度大于7.9km/s
B.若”高分十號”在軌道I上的速率為v1:則在軌道II上的速率v2=v1
C.在橢圓軌道上通過B點時“高分十號”所受萬有引力小于向心力
D.假設距地球球心r處引力勢能為Ep=-則“高分十號”從軌道Ⅰ轉移到軌道Ⅱ,其機械能增加了-
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【題目】如圖所示,水平傳送帶右端與半徑為R=0.5m的豎直光滑圓弧軌道的內側相切于Q點,傳送帶以某一速度順時針勻速轉動。將質量為m=0.2kg的小物塊輕輕放在傳送帶的左端P點,小物塊隨傳送帶向右運動,經Q點后恰好能沖上光滑圓弧軌道的最高點N。小物塊與傳送帶之間的動摩擦因數(shù)為μ=0.5,取g=10m/s2。
(1)求傳送帶的最小轉動速率v0
(2)求傳送帶PQ之間的最小長度L
(3)若傳送帶PQ之間的長度為4m,傳送帶以(1)中的最小速率v0轉動,求整個過程中產生的熱量Q及此過程中電動機對傳送帶做的功W
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【題目】如圖所示,勻強磁場垂直銅環(huán)所在的平面向里,磁感應強度大小為B.導體棒A的一端固定在銅環(huán)的圓心O處,可繞O勻速轉動,與半徑分別為r1、r2的銅環(huán)有良好接觸。通過電刷把大小銅環(huán)與兩豎直平行正對金屬板P、Q連接成電路。R1、R2是定值電阻,R1=R0,R2=2R0,質量為m、電荷量為Q的帶正電小球通過絕緣細線掛在P、Q兩板間,細線能承受的最大拉力為2mg,已知導體棒與銅環(huán)電阻不計,P、Q兩板間距為d,重力加速度大小為g,F(xiàn)閉合開關,則( 。
A.當小球向右偏時,導體棒A沿逆時針方向轉動
B.當細線與豎直方向夾角為45°時,平行板電容器兩端電壓為
C.當細線與豎直方向夾角為45°時,電路消耗的電功率為
D.當細線恰好斷裂時(此時小球的加速度為零),導體棒A轉動的角速度為
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【題目】如圖所示,在豎直直角坐標系內,軸下方區(qū)域I存在場強大小為E、方向沿y軸正方向的勻強電場,軸上方區(qū)域Ⅱ存在方向沿軸正方向的勻強電場。已知圖中點D的坐標為(),虛線軸。兩固定平行絕緣擋板AB、DC間距為3L,OC在軸上,AB、OC板平面垂直紙面,點B在y軸上。一質量為m、電荷量為q的帶電粒子(不計重力)從D點由靜止開始向上運動,通過軸后不與AB碰撞,恰好到達B點,已知AB=14L,OC=13L。
(1)求區(qū)域Ⅱ的場強大小以及粒子從D點運動到B點所用的時間;
(2)改變該粒子的初位置,粒子從GD上某點M由靜止開始向上運動,通過軸后第一次與AB相碰前瞬間動能恰好最大。
①求此最大動能以及M點與軸間的距離;
②若粒子與AB、OC碰撞前后均無動能損失(碰后水平方向速度不變,豎直方向速度大小不變,方向相反),求粒子通過y軸時的位置與O點的距離y2。
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【題目】如圖所示,圓形磁場區(qū)域內有垂直紙面向外的勻強磁場,三個帶電粒子 A、B、C 先后從 P 點以相同的速度沿 PO 方向射入磁場,分別從 a、b、c 三點射出磁場,三個粒子在磁場中運動的時間分別用 tA、tB、tC 表示,三個粒子的比荷分別用 kA、kB、kC 表示,三個粒子在該磁場中運動的周期分別用 TA、TB、TC 表示, 下列說法正確的是( )
A.粒子 B 帶正電B.tA<tB<tCC.kA<kB<kCD.TA>TB>TC
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【題目】如圖所示,空間存在方向斜向上且與水平方向夾角為的勻強電場,電場強度大小為,范圍足夠大。電場中有一絕緣擋板MN,與水平方向夾角為θ =,質量為m、電荷量為q、帶正電的小球從與M點在同一水平線上的O點以速度v0豎直向上拋出,小球運動過程中恰好不和擋板碰撞,小球運動軌跡所在平面與擋板垂直,重力加速為g,求:
(1)小球貼近擋板時速度的大小;
(2)小球貼近擋板時距M點的距離。
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