16.
如图所示,左侧的圆形导电环半径为r=1.0cm,导电环与一个理想变压器的原线圈相连,变压器的副线圈两端与一个电容为C=100pF的电容器相连,导电环的电阻不计,环中有垂直于圆环平面的变化磁场,磁感应强度B的变化率为$\frac{△B}{△t}$=100$\sqrt{2}$πsinωt,若电容器C所带电荷量的最大值为1.41×10-9C,则所用理想变压器的原、副线圈的匝数之比为(取π2=10)( )
| A. | 1:100 | B. | 100:1 | C. | 1:100$\sqrt{2}$ | D. | 100$\sqrt{2}$:1 |
15.
如图所示,水平面内两光滑的平行金属导轨的左端与电阻R相连接,在导轨所在的空间内有竖直向下匀强磁场,质量一定的金属棒垂直于导轨并与导轨接触良好.今对棒施加一个水平向右的外力F,使金属棒从a位置开始,向右做初速度为零的匀加速运动并依次通过位置b和c.若导轨与棒的电阻不计,ab=bc,则关于金属棒在运动过程中( )
| A. | 棒通过b、c两位置时,电阻R的电功率之比为1:2 | |
| B. | 棒通过b、c两位置时,电阻R的电流之比为1:2 | |
| C. | 在从a到b与从b到c的两个过程中,电阻R上产生的热量相同 | |
| D. | 在从a到b与从b到c的两个过程中,通过棒的横截面的电量相同 |
12.
如图所示,一个矩形线框从匀强磁场的上方自由落下,进入匀强磁场中后,再从磁场中穿出.匀强磁场区域的宽度L大于线框的高度h.已知线框的下边刚进入磁场时线框的加速度为零,空气阻力不计.则下列说法正确的是( )
| A. | 从线框开始运动到线框下边刚进入磁场前的过程中,重力所做的功完全转化为线框的动能 | |
| B. | 从线框下边刚进入磁场到线框刚好全部进入磁场的过程中,重力所做的功完全转化为线框同路的电能 | |
| C. | 线框完全在磁场中运动的过程中,重力所做的功完全转化为线框的动能 | |
| D. | 线框穿出磁场的过程中,重力所做的功完全转化为线框的动能 |
11.
边长为h的正方形金属导线框,从图所示的初始位置由静止开始下落,通过一匀强磁场区域,磁场方向垂直于线框平面,磁场区宽度等于H,H>h.从线框开始下落到完全穿过磁场区的整个过程中( )
| A. | 线框运动的方向不是始终是向下的 | |
| B. | 线框加速度的方向总是向下 | |
| C. | 线框中总是有感应电流存在 | |
| D. | 线框在穿过磁场整个过程中损失的机械能全部转化为内能 |
9.
2013年12月2日1时30分,我国在西昌卫星发射中心用“长征三号乙”运载火箭,成功将嫦娥三号探测器发射升空.发射后在轨飞行约5天,近月制动被月球捕获,进入距月面平均高度100千米的环月圆轨道,成为绕月卫星.10日21时24分,嫦娥三号成功点火,实施变轨,顺利进入近月点高度15千米、远月点高度100千米的椭圆轨道.14日21时11分,嫦娥三号探测器成功实施软着陆,开展月面巡视勘察.如图是嫦娥三号奔月示意图,根据以上信息,下列推理中正确的是( )
0 142830 142838 142844 142848 142854 142856 142860 142866 142868 142874 142880 142884 142886 142890 142896 142898 142904 142908 142910 142914 142916 142920 142922 142924 142925 142926 142928 142929 142930 142932 142934 142938 142940 142944 142946 142950 142956 142958 142964 142968 142970 142974 142980 142986 142988 142994 142998 143000 143006 143010 143016 143024 176998
| A. | 在环月圆轨道上,探测器运行周期与其质量大小无关 | |
| B. | 变轨后瞬间与变轨前瞬间相比,卫星的机械能减小,动能减小 | |
| C. | 嫦娥三号在椭圆轨道上任一时刻的运行速度均比在环月圆轨道上要小 | |
| D. | 若探测器在环月圆轨道上的运行周期已知,可算出探测器在该轨道上的运行速度 |