6.
如图所示,无限长光滑平行导轨与地面夹角为θ,质量为m,长为L的导体棒ab垂直于导轨水平放置,与导轨构成一闭合回路,空间内存在大小为B,方向垂直导轨向上的匀强磁场,已知导体棒电阻为R,导轨电阻不计,现将导体棒由静止释放,以下说法正确的是( )
| A. | 导体棒中的电流方向从a到b | |
| B. | 导体棒先加速运动,后匀速下滑 | |
| C. | 导体棒稳定时的速率为$\frac{mgRsinθ}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | |
| D. | 当导体棒下落高度为h时,速度为v,此过程中导体棒上产生的焦耳热等于mgh-$\frac{1}{2}$mv2 |
4.
如图所示,阻值为R的金属棒从图示位置ab分别以v1、v2的速度沿光滑水平导轨(电阻不计)匀速滑到a′b′位置,若v1:v2=1:2,则在这两次过程中( )
| A. | 回路电流I1:I2=1:2 | B. | 产生的热量Q1:Q2=1:4 | ||
| C. | 通过任一截面的电荷量q1:q2=1:1 | D. | 外力的功率P1:P2=1:2 |
1.
如图甲所示,两个平行导轨MO和NO′竖直放置,MO和NO′的间距L=2m,MN是一个有效电阻r=2Ω的金属棒,质量m=0.4kg的导轨的最上面接阻值R=8Ω的定值电阻,水平虚线OO′下方存在范围足够大的匀强磁场,磁场方向如图.将金属棒从图示位置由静止释放,下落过程中棒与导轨接触良好,棒运动的v-t图象如图乙所示,不计导轨的电阻和一切摩擦,取g=10m/s2,则( )
| A. | 释放导轨棒的位置到OO′的距离为10m | |
| B. | 匀强磁场的磁感应强度为1T | |
| C. | 在1s~2s内,金属棒产生的热量为8J | |
| D. | 在1s~2s内,金属棒克服安培力做的功为32J |
20.
2012年11月23日上午,舰载机歼-15在我国首艘航母“辽宁舰”上成功起降,可控核反应堆是驱动航空母舰的理想设备.其工作原理是利用重核裂变反应释放出大量核能获得动力.$\underset{235}{92}$U+n→${\;}_{56}^{143}$Ba+${\;}_{36}^{89}$Kr+yX是若干核反应的一种,其中n为中子,X为待求粒子,y为X的个数,则( )
| A. | X是中子,y=4 | B. | X是电子,y=3 | C. | X是质子,y=2 | D. | X是中子,y=3 |
19.在某核反应堆中,在铀棒(${\;}_{92}^{235}U$)周围放置重水作为“慢化剂”,已知重水的原子核质量是中子的20倍,中子与重水原子核每次碰撞都可看成是弹性碰撞,且每次碰撞前重水原子核都可以认为是静止的.则下列说法正确的是( )
| A. | 铀棒周围放置“慢化剂”的目的是使中子减速 | |
| B. | ${\;}_{92}^{235}U$裂变产生2~3个中子,这些中子再与其他${\;}_{92}^{235}U$发生核反应,会形成链式反应 | |
| C. | 中子与重水的原子核碰撞一次后速率为原来的$\frac{1}{21}$ | |
| D. | 中子与重水的原子核碰撞10次后速率为原来的($\frac{19}{21}$)10 |
18.
如图所示,电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地.一带电油滴位于电容器中的P点恰好处于静止状态.现将平行板电容器的上极板竖直向下移动一小段距离,则( )
0 137151 137159 137165 137169 137175 137177 137181 137187 137189 137195 137201 137205 137207 137211 137217 137219 137225 137229 137231 137235 137237 137241 137243 137245 137246 137247 137249 137250 137251 137253 137255 137259 137261 137265 137267 137271 137277 137279 137285 137289 137291 137295 137301 137307 137309 137315 137319 137321 137327 137331 137337 137345 176998
| A. | P点的电势将降低 | B. | 电容器极板所带电荷量减小 | ||
| C. | 带电油滴的电势能将减小 | D. | 带电油滴仍处于静止状态 |