【题目】如图,abcd 是一个质量为 m,边长为 L 的正方形金属线框,从图示位置自由下落,在下落 h 后进入磁感应强度为 B 的匀强磁场,恰好做匀速直线运动,该磁场的宽度也为 L.在这个磁场的正下方 h+L 处以下,还充满一个强度未知的匀强磁场(宽度足够宽,且图中未画出),金属线框 abcd 在进入这个磁场时也恰好做匀速直线运动。(不计空气阻力影响)
求:(1)线框 cd 边刚进入未知磁场时的速度大小?
(2)未知磁场的磁感应强度大小?
(3)线框从开始下落到完全进入未知磁场的全过程中,产生的电能是多少?
【答案】(1);(2) ;(3)3mgL
【解析】
(1)线框进入第一个磁场前做自由落体运动,机械能守恒,
由机械能守恒定律得:mgh=mv12
解得:v1= ,
线框离开第一个磁场后到进入第二个磁场前做匀加速运动,
由匀变速运动的速度位移公式得:v22﹣v12=2gh
解得:v2=2;
(2)线框进入第一个磁场过程所受安培力:F=BIL= ,
线框进入磁场过程做匀速直线运动,由平衡条件得:mg=,
线框进入第二个磁场过程受到的安培力:F′=B′IL=,
线框进入第二个磁场过程做匀速直线运动,由平衡条件得:
=mg 解得,磁感应强度:B′= ;
(3)线框穿过两个磁场时都做匀速直线运动,减少的重力势能都转化为电能,
线框从开始下落到完全进入未知磁场的全过程中,线框产生的电能:E=mg(2L+L)=3mgL;
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【题目】一列振幅为A=5cm的简谐横波向右传播,在其传播路径上每隔x0=0.2m选取一个质点,如图甲所示,t=0时刻波恰传到质点1,质点1立即开始向下振动,经过时间△t=0.3s,所选取的1~9号质点间第一次出现如图乙所示的波形,则下列判断正确的是:
A. t=0.3s时刻,质点9向上运动
B. t=0.3s时刻,质点8向下运动
C. t=0至t=0.3s内,质点3通过的路程为15cm
D. t=0至t=0.3s内,质点5运动的时间只有0.2s
E. 该波的周期为0.2s,波速为8m/s
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【题目】如图甲所示为理想调压变压器,原线圈A、B端的输入电压如图乙所示,则当此变压器工作时,以下说法正确的是
A. 若滑动触头P处于某一确定位置,当变阻器R的滑动触头下滑时,电流表示数将变小
B. 若滑动触头P处于某一确定位置,当变阻器R的滑动触头上滑时,电压表示数增大
C. 若滑动触头P和变阻器R的滑动触头同时上移,则电流表示数一定变大
D. 若变阻器最大阻值为,且变阻器R的滑动触头置于最上端,则在滑动触头P滑动的过程中,电流表的电流变化范围为0~2.2 A
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【题目】如图,一定质量的理想气体经历了A→B→C的状态变化过程,在此过程中气体的内能增加了135 J,外界对气体做了90 J的功。已知状态A时气体的体积VA = 600 cm3。求:
(1)从状态A到状态C的过程中,气体与外界热交换的热量;
(2)状态A时气体的压强pA。
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【题目】一立方体透明物体横截面如图所示,底面BC和右侧面CD均镀银(图中粗线),P、M、Q、N分别为AB边、BC边、CD边、AD边的中点,虚线在ABCD所在的平面内并与AB平行.虚线上有一点光源S,从S发出一条细光线射到P点时与PA的夹角成30°,经折射后直接射到M点,从透明物体的AD面上射出后刚好可以回到S点.试求:(计算中可能会用到 =1.41, =2.45,sin 15°=0.26)
(1)透明物体的折射率n;
(2)若光在真空中的速度为c,正方形ABCD的边长为a,则光从S点发出后,经过多长时间射回S点?
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【题目】如图甲所示,光滑倾斜导体轨道(足够长)与光滑水平导体轨道平滑连接。轨道宽度均为 L=1 m,电阻忽略不计。水平向右的匀强磁场仅分布在水平轨道平面所在区域;垂直于倾斜轨道平面向下,同样大小的匀强磁场仅分布在倾斜轨道平面所在区域。现将两质量均为 m=0.2 kg,电阻均为 R=0.5 Ω 的相同导体棒 eb 和 cd,垂直于轨道分别置于水平轨道上和倾斜轨道的顶端,并同时由静止释放,导体棒 cd 下滑过程中加速度 a 与速度 v 的关系如图乙所示。(g=10 m/s2)。求:
(1)求导轨平面与水平面间夹角 θ;
(2)求磁场的磁感应强度 B;
(3)求导体棒 eb 对水平轨道的最大压力 FN;
(4)若已知从开始运动到 cd 棒达到最大速度的过程中,eb 棒上产生的焦耳热 Q=0.45 J,求该过程中通过 cd 棒横截面的电荷量 q。
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【题目】如图所示是某次同步卫星发射过程的示意图,先将卫星送入一个近地圆轨道,然后在P处点火加速,进入椭圆转移轨道,其中P是近地点,Q是远地点,在Q点再次点火加速进入同步轨道。设卫星在近地圆轨道的运行速率为v1,加速度大小为a1;在P点短时间点火加速之后,速率为v2,加速度大小为a2;沿转移轨道刚到达Q点速率为v3,加速度大小为a3;在Q处点火加速之后进入圆轨道,速率为v4,加速度大小为a4,则
A. v1<v2 a1=a2
B. v1=v2 a1<a2
C. v3<v4 a3=a4
D. v3<v4 a3<a4
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【题目】如图所示,半径为R的半球形陶罐,固定在可以绕竖直轴旋转的水平转台上,转台转轴与过陶罐球心O的对称轴OO′重合,转台以一定角速度ω匀速旋转,一质量为m的小物块落入陶罐内,经过一段时间后,小物块随陶罐一起转动且相对罐壁静止,它和O点的连线与OO′之间的夹角θ为60°.已知重力加速度大小为g,小物块与陶罐之间的最大静摩擦力大小为Ff= mg.
(1)若小物块受到的摩擦力恰好为零,求此时的角速度ω0;
(2)若小物块一直相对陶罐静止,求陶罐旋转的角速度的取值范围.
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【题目】在光滑水平面上,一质量为m,速度大小为v的A球与质量为2m静止的B球发生正碰,则碰撞后B球的速度大小可能是( )
A. vB. 0.8vC. 0.5 vD. 0.3 v
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