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【题目】如图所示,足够长的平行光滑U形导轨倾斜放置,所在平面的倾角θ=37°,导轨间的距离L=1.0m,下端连接R=1.6Ω的电阻,导轨电阻不计,所在空间存在垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度B=1.0T.质量m=0.5kg、电阻r=0.4Ω的金属棒ab垂直置于导轨上,现用沿导轨平面且垂直于金属棒、大小为F=5.0N的恒力使金属棒ab从静止开始沿导轨向上滑行,当金属棒滑行s=2.8m后速度保持不变,(sin37°=0.6cos37°=0.8g=10m/s2)求:

1)金属棒匀速运动时的速度大小v

2)当金属棒沿导轨向上滑行的速度v′=2m/s时,其加速度的大小a

3)金属棒从静止到刚开始匀速运动的过程中,电阻R上产生的热量QR

【答案】14m/s22m/s231.28J

【解析】

1)金属棒匀速运动时产生的感应电动势为:

E=BLv

感应电流为:

由平衡条件有:

F=mgsinθ+BIL

代入数据联立解得:

v=4m/s

2)当金属棒沿导轨向上滑行的速度v′=2m/s时,此时金属棒受到的安培力:

由牛顿第二定律有:

F-mgsinθ-F=ma

解得:

a=2m/s2

3)设整个电路中产生的热量为Q,由能量守恒定律有:

代入数据解得:

Q=1.6J

电阻R上的焦耳热:

练习册系列答案
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【题目】嫦娥四号已成功降落月球背面,未来中国还将建立绕月轨道空间站。如图所示,关闭动力的宇宙飞船在月球引力作用下沿地-月转移轨道向月球靠近,并将与空间站在A处对接。已知空间站绕月轨道半径为r,周期为T,万有引力常量为G,月球的半径为R,下列说法正确的是

A.宇宙飞船在A处由椭圆轨道进入空间站轨道必须点火加速

B.地-月转移轨道的周期小于T

C.月球的质量为

D.月球的第一宇宙速度为

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【题目】如图所示,真空室中电极K发出的电子(初速度不计)经过电势差为U1的加速电场加速后,沿两水平金属板CD间的中心线射入两板间的偏转电场,电子离开偏转电极时速度方向与水平方向成45°,最后打在荧光屏上,已知电子的质量为m、电荷量为eCD极板长为lD板的电势比C板的电势高,极板间距离为d,荧光屏距CD右端的距离为.电子重力不计.求:

(1)电子通过偏转电场的时间t0

(2)偏转电极CD间的电压U2

(3)电子到达荧光屏离O点的距离Y

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【题目】质量为mA物体在水平恒力F1的作用下沿水平面运动,经t0撤去F1,其运动图象如图所示。质量为2mB物体在水平恒力F2的作用下沿水平面运动,经t0撤去F2,其vt图象恰与A的重合,则下列说法正确的是(

A.F1F2大小相等

B.AB受到的摩擦力大小相等

C.F1F2AB做功之比为12

D.全过程中摩擦力对AB做功之比为12

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【题目】如图所示,AB为半径R0.50m的四分之一圆弧轨道,B端距水平地面的高度h0.45m。一质量m1.0kg的小滑块从圆弧道A端由静止释放,到达轨道B端的速度v2.0m/s

忽略空气的阻力,取g10m/s2,求:

1)小滑块在圆弧轨道B端受到的支持力大小;

2)小滑块由A端到B端的过程中,克服摩擦力所做的功W

3)小滑块的落地点与B点的水平距离x

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【题目】如图所示,在电场强度为E2×103 V/m的匀强电场中有三点AMBAM3 cmMB4 cmAB5 cm,且AM边平行于电场线.把一电荷量q2×109 C的正电荷从B点移动到M点,再从M点移动到A点,电场力做功为(  )

A.1.6×107 J

B.1.6×107 J

C.1.2×107 J

D.1.2×107 J

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【题目】滑雪是冬奥会的比赛项目之一。如图所示,某运动员(可视为质点)从雪坡上先后以初速度之比vlv2=34沿水平方向飞出,不计空气阻力,则运动员从飞出到落到雪坡上的整个过程中(

A.运动员先后在空中飞行的时间相同

B.运动员先后落在雪坡上的速度方向不同

C.运动员先后落在雪坡上动量的变化量之比为3:4

D.运动员先后落在雪坡上动能的增加量之比为1:1

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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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【题目】如图所示,一光滑的半径为R的半圆形轨道固定在水平面上,一个质量为m的小球以某一速度冲上轨道,当小球将要从轨道口B飞出后,小球落地点CA处的距离为4RAB为圆的直径)(重力加速度为g),求:

(1)小球经过B点的速度;

(2)小球在B点对轨道的压力。

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