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1. C 2. B 3. C 4. ABC 5. AC
6. AD 7. C 8. AB 9. D 10. A
11. 0.63
12. 镇流器的自感现象 断开瞬间 只有在电路刚断开时才能产生很高的自感电动势使人产生触电的感觉
13. Br2ω/2 ,0
14. 解:(1)由题意知,带电粒子从C孔进入,与筒壁碰撞两次再从C孔射出经历的时间为最短,由,粒子由C孔进入磁场,在磁场中做匀速圆周运动的速度,由,即,得
(2)粒子从的加速度为,,粒子从的时间为;粒子在磁场中运动的时间为,将(1)求得的B值代入,得,求得
15. 解:(1)感应电动势的最大值:
(2)由欧姆定律得电流的最大值:=0.16A
电流的有效值=0.11A
(3)用电器上消耗的电功率:
16. 解:(1)ab脱离EF前,电路中的磁通量的变化为
平均感应电动势为,
有
(2)ab脱离EF时,回路中通过电流最大,即,
ab脱离EF后,电路中不在有电流,并且ab倒下过程中只有小球的重力做功,机械能守恒,即
ab上各处切割磁感线的速度是不同的,其等效切割速度应等于ab中点的速度
联立解得
17.解:(1)经过时间后,MN运动的距离为,由图可知直导线MN在闭合回路中的有效长度为,
此时感应电动势的瞬时值:(V)
(2)此时闭合回路中的总长度为:
闭合回路中的总电阻:
根据全电路的欧姆定律,电流大小:(A),由右手定律可得电流方向在闭合回路中是逆时针方向
(3)此时MN中不在闭合回路中的导线MP的长度为
产生的电动势(V)
在闭合回路中的导线PN两端电压(V)
所以MN两端的电压
某同学身高1.8 m,在运动会上他参加跳高比赛,起跳后身体横着越过了1.8 m高度的横杆.据此可估算出他起跳时竖直向上的速度大约为(g取10 m/s2)( )
A.2 m/s B.4 m/s
C.6 m/s D.8 m/s
【解析】:选B.本题也是联系实际的竖直上抛问题,要考虑到人的重心高度.因为是估算,所以可大体认为人的重心在身体的中点.身体横着越过1.8 m的横杆,此时重心高度为1.8 m,起跳时重心高度为0.9 m,所以竖直上抛的最大高度为h=1.8 m-0.9 m=0.9 m.所以跳起时竖直分速度v==3 m/s.最接近的是4 m/s,所以应选B.
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某同学身高1.8 m,在运动会上他参加跳高比赛,起跳后身体横着越过了1.8 m高度的横杆.据此可估算出他起跳时竖直向上的速度大约为(g取10 m/s2)( )
A.2 m/s B.4 m/s
C.6 m/s D.8 m/s
【解析】:选B.本题也是联系实际的竖直上抛问题,要考虑到人的重心高度.因为是估算,所以可大体认为人的重心在身体的中点.身体横着越过1.8 m的横杆,此时重心高度为1.8 m,起跳时重心高度为0.9 m,所以竖直上抛的最大高度为h=1.8 m-0.9 m=0.9 m.所以跳起时竖直分速度v==3 m/s.最接近的是4 m/s,所以应选B.
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如图所示为氢原子能级图,下列说法正确的是
- A.玻尔理论也能很好地解释复杂原子的光谱
- B.玻尔理论认为原子的能量是连续的,电子的轨道半径是不连续的
- C.大量处在n=2 能级的氢原子可以被2.00 eV的电子碰撞而发生跃迁
- D.当氢原子从n=2的状态跃迁到n=3的状态时,辐射出1.89 eV的光子