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【题目】光滑平行的金属导轨MNPQ,间距L=1.0m,与水平面之间的夹角α=30°,匀强磁场磁感应强度B=2.0T,垂直与导轨平面向上,MP间接有阻值R=2.0Ω的电阻,其它电阻不计,质量m=2.0kg的金属杆ab垂直导轨放置,如图(a)所示.用恒力F沿导轨平面向上拉金属杆ab,由静止开始运动,v-t图象如图(b)所示.g=10m/s2,导轨足够长.求:

1)恒力F的大小;

2)金属杆速度为2.0m/s时的加速度大小;

3)根据v-t图象估算在前0.8s内电阻上产生的热量(已知在前0.8s内杆的位移为1.12m).

【答案】118N22.0m/s234.12J

【解析】试题分析:由乙图看出,杆的最大速度为4m/s时,杆做匀速直线运动,根据平衡条件可求出F金属杆速度为2.0m/s时,求出安培力大小,由牛顿第二定律求解加速度大小;根据速度图象的面积大小等于位移,估算出前0.8s内杆的位移,估算时大于等于半格算一个,小于半格舍去.根据能的转化与守恒定律求解电阻R上产生的热量

(1)对金属杆受力分析如图所示:

v-t图像可知导轨最后匀速运动且vmax=4m/s

沿斜面方向:

安培力为:

电流为:

联立并带入数据解得

2)对金属杆由牛顿第二定律可得

代入数据解得

(3)设在前0.5s内电阻上产生的热量为Q

则由功能关系可得

v-t图像可知0.8s时速度为:v=2.2m/s,

代入数据解得

练习册系列答案
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【题目】如图甲所示,多匝线圈两端MN与一个水平放置的平行板电容器相连,线圈内有垂直纸面向里的磁场,线圈中的磁通量在按图乙所示规律变化时,平行板电容器内的带电微粒恰好处于静止状态。下列说法正确的是

A. 如果只增加线圈匝数,微粒将向上运动

B. 如果只增加线圈匝数,微粒将向下运动

C. 如果只将下极板向下缓慢平移,微粒将向上运动

D. 如果只将下极板向下缓慢平移,微粒仍然保持静止

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A. m=0.5kgμ=0.4

B. m=1.5kgμ=

C. m=0.5kgμ=0.2

D. m=1kgμ=0.2

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A. 发电平均功率约为2×1012W

B. 每天的发电量约为4.8×107kW·h

C. 相比于同功率的火电厂,每天约可减少煤炭消耗2×106kg

D. 相比于同功率的火电厂,每天约可减少二氧化碳排放4.8×106kg

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【题目】如图甲所示,在光滑水平面上用恒力F拉质量为lkg的单匝均匀正方形铜线框,在位置1以速度v0=3m/s进人匀强磁场时开始计时,此时线框中感应电动势为lV,在t=3s时线框到达位置2开始离开匀强磁场此过程中线框v-t图象如图乙所示,那么

A. t=0时,线框右侧边铜线两端MN间的电压为0.75V

B. 恒力F的大小为0.5N

C. 线框进人磁场与离开磁场的过程中线框内感应电流的方向相同

D. 线框完全离开磁场瞬间的速度大小为2m/s

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【题目】如图所示,真空中MN处分别放置两等量异种电荷,abc表示电场中的3条等势线,d点和e点位于a等势线上,f点位于c等势线上,df平行于MN。以下说法正确的是(

A. d点的电势低于f点的电势

B. d点的电势与e点的电势相等

C. 若将一负试探电荷沿直线由d点移动到f点,则电场力先做正功、后做负功

D. 若将一正试探电荷沿直线由d点移动到e点,试探电荷的电势能增加

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【题目】如图,与水平面夹角θ37°的斜面和半径R=0.4m的光滑圆轨道相切于B点,且固定于竖直平面内。滑块从斜面上的A点由静止释放,经B点后沿圆轨道运动,通过最高点C时轨道对滑块的弹力为零。已知滑块与斜面间动摩擦因数μ=0.25。(g10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8)求:

(1)滑块在C点的速度大小vC

(2)滑块在B点的速度大小vB

(3)A、B两点间的高度差h

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A. 导线受到的安培力竖直向上,木板对地面的压力大于G

B. 导线受到的安培力竖直向下,木板对地面的压力小于G

C. 导线受到的安培力水平向右,木板受到地面的摩擦力水平向左

D. 导线受到的安培力水平向右,木板受到地面的摩擦力水平向右

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A. T1原、副线圈电流分别为103A20 A

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