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【题目】如图所示通电金属杆ab质量m=12g,电阻R=1.5Ω,水平地放置在倾角θ=30°的光滑金属导轨上.导轨宽度d=10cm,导轨电阻、导轨与金属杆的接触电阻忽略不计电源内阻r=0.5Ω.匀强磁场的方向竖直向上磁感应强度B=0.2T,g=10m/s2若金属杆ab恰能保持静止求:

(1)金属杆ab受到的安培力大小;

(2)电源的电动势大小E.

【答案】1

2E=4.0V

【解析】试题分析:(1)对导线受力分析,由平衡条件可得安培力大小.

2)由安培力定义式可得电路电流,进而可得电源的电动势.

解:(1)对导线受力分析如图,由平衡条件可知:

F=mgtan30°

解得:F==

2)导线受到的安培力为:F=BId

又:E=IR+r),

联立解得电动势:E==4.0V

答:(1)金属杆ab受到的安培力大小为

2)电源的电动势大小E=4.0V

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一条形磁体静止在斜面上,固定在磁体中心的竖直上方的水平导线中通有垂直纸面向里的恒定电流,如图所示.若将磁体的N极位置与S极位置对调后,仍放在斜面上原来的位置,则磁体对斜面的压力FN和摩擦力Ff的变化情况分别是(

A. FN增大, Ff减小 B. FN减小, Ff增大

C. FNFf都增大 D. FNFf都减小

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【题目】如图所示,两块平行金属板MN竖直放置,它们的电压恒为U.一电子(不计重力)从N板静止释放,它运动到M板时速率为υ.现将M板水平向右移动一段距离,再次将电子从N板静止释放,下列判断正确的是( )

A. 金属板MN的带电量不变

B. 电子运动过程的加速度变大

C. 电子运动到M板所用的时间变长

D. 电子运动到M板时速率变小

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【题目】20171016日,美国激光干涉引力波天文台等机构联合宣布首次发现双中子星并合引力波事件,如图为某双星系统AB绕其连线上的O点做匀速圆周运动的示意图,若A星的轨道半径大于B星的轨道半径,双星的总质量M,双星间的距离为L,其运动周期为T,则

A. A的质量一定大于B的质量

B. A的线速度一定大于B的线速度

C. L一定,M越大,T越大

D. M一定,L越大,T越大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某同学通过实验研究小灯泡的电压与电流的关系除小灯泡外可用的器材如下:

A.电源(电动势3V,内阻为1.5Ω)

B.电压表(0~3V,内阻约为10kΩ)

C.电流表(0~0.6A,内阻约为5Ω)

D.滑动变阻器(0~50Ω,额定电流0.4A)

E.滑动变阻器(0~10Ω,额定电流1.0A)

F.电键S,导线若干

(1).实验中移动滑动变阻器滑片,得到了小灯泡的U-I图象如图甲所示,则可知小灯泡的电阻随电压增大而__________(增大”、“减小不变”);实验时应选用的滑动变阻器为__________。(填器材前的字母序号)

(2).根据图甲,将图乙实验电路中缺少的导线补全__________(其中电流表和电压表分别测量小灯泡的电流和电压)。

(3).若某次连接时AB间的导线误接在AC之间合上电键任意滑动滑片发现都不能使小灯泡完全熄灭,则此时的电路中小灯泡可能获得的最小功率是__________W。(本问中电压表和电流表均视为理想电表,结果保留2位有效数字)

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【题目】如图所示,固定在竖直面内的光滑绝缘圆环上穿有一个小球P(视为质点),P带正电。该空间同时存在匀强电场和匀强磁场。电场方向竖直向上;磁场方向重直于圆环平面向里。将小球P从与圆心0等高处由静止释放后,小球逆时针运动到达圆环的最高点。在此过程中

A. 小球动能的增量等于电场力、洛伦兹力做功的代数和

B. 小球重力势能的增量等于电场力和重力做功的代数和

C. 小球机械能的增量等于电场力做的功

D. 小球电势能的增量等于重力做的功

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【题目】如图所示,AB为大小、形状均相同且内壁光滑,但用不同材料制成的圆管,竖直固定在相同高度.两个相同的磁性小球,同时从AB管上端的管口无初速释放,穿过A管的小球比穿过B管的小球先落到地面.下面对于两管的描述中可能正确的是( )

A. A管是用塑料制成的,B管是用铜制成的

B. A管是用铝制成的,B管是用胶木制成的

C. A管是用胶木制成的,B管是用塑料制成的

D. A管是用胶木制成的,B管是用铝制成的

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【题目】如图所示,在竖直平面内有一倾角θ=370的传送带,两皮带轮AB轴心之间的距离L=3.2m,沿顺时针方向以vo=2m/s匀速运动。一质量m=2kg的物块P从传送带顶端无初速度释放,物块P与传送带间的动摩擦因数u=0.5。物块P离开传送带后在C点沿切线方向无能量损失地进人半径为m的光滑圆弧形轨道CDF,并与位于圆弧轨道最低点F的物块Q发生碰撞,碰撞时间极短,物块Q的质量M=1kg=物块PQ均可视为质点,重力加速度g=10m/s2,sin370=0.6,cos370=0.8。求:

(1)物块P从传送带离开时的速度大小:

(2)物块P与物块Q磁撞后瞬间,物块P对圆弧轨道压力大小的取值范围。

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【题目】如图所示,为某月球探测器在月面软着陆的最后阶段的运动示意图。探测器原来悬停在A点,为避开正下方B处的障碍物,探测器需先水平运动到C点,再沿CD竖直下降,到达D点时速度变为0,此后探测器关闭所有发动机,在自身重力作用下自由下落至月面E点。已知月球表面重力加速度g = 1.62 m/s2AC =1.6 m,CD = 26 m,DE = 4 m。探测器在A点时质量m = 1000 kg,从C点运动到D点所用时间为15 s。探测器主发动机M竖直向下喷气,可产生0 ~ 7500 N的变推力,辅助发动机PQ分别水平向左、水平向右喷气,产生的推力恒为400 N,所有发动机喷出的气体相对探测器的速度大小均为u = 2000 m/s,且发动机的推力F与喷气速度u、秒流量Q(单位时间内喷出的气体质量)满足F = u·Q。探测器在如图所示的整个过程中所消耗的燃料质量Δm << m。求:

(1)探测器着陆前瞬间的速度;

(2)探测器从C点运动到D点过程中所消耗的燃料质量Δm1

(3)探测器从A点运动到C点过程消耗的燃料质量(即喷出的气体质量)Δm2的最小值。

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