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【题目】如图所示,两根竖直放置的足够长的光滑平行金属导轨间距为l,导轨上端接有电阻R和一个理想电流表,导轨电阻忽略不计。导轨下部的匀强磁场区域有虚线所示的水平上边界,磁场方向垂直于金属导轨平面向外。质量为m、电阻为r的金属杆MN,从距磁场上边界h处由静止开始沿着金属导轨下落,金属杆进入磁场后,流经电流表的电流逐渐减小,最终稳定为I。金属杆下落过程中始终与导轨垂直且接触良好。已知重力加速度为g,不计空气阻力。求:

(1)磁感应强度B的大小;

(2)电流稳定后金属杆运动速度的大小;

(3)金属杆刚进入磁场时,MN两端的电压大小。

【答案】(1)(2)(3)

【解析】

(1)电流稳定后,导体棒做匀速运动,则有

解得磁感应强度为

(2)设电流稳定后导体棒做匀速运动的速度为,则有

感应电动势

感应电流

解得

(3)金属杆在进入磁场前,机械能守恒,设进入磁场时的速度为,则由机械能守恒定律,则有

此时的电动势

感应电流

两端的电压

解得

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示为一小球做平抛运动的闪光照相照片的一部分,图中背景方格的边长均为L=5cm,闪光频率f=10Hz,那么:

(1)小球做平抛运动的初速度的大小是_________m/s

(2)小球经过B点时的速度大小是_________m/s

(3)经计算判断,A_____________抛出点;(填写“是”或“不是”),若A点为坐标原点,则抛出点坐标_____________

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【题目】如图所示,地球卫星ab分别在椭圆轨道、圆形轨道上运行,椭圆轨道在远地点A处与圆形轨道相切,则

A. 卫星a的运行周期比卫星b的运行周期短

B. 两颗卫星分别经过A点处时,a的速度大于b的速度

C. 两颗卫星分别经过A点处时,a的加速度小于b的加速度

D. 卫星aA点处通过加速可以到圆轨道上运行

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【题目】如图所示,是一个盆式容器,盆内侧壁与盆底的连接处都是一段与相切的圆弧,为水平的,其距离,盆边缘的高度为.在A处放一个质量为m的小物块并让其从静止出发下滑.已知盆内侧壁是光滑的,而盆底面与小物块间的动摩擦因数为.小物块在盆内来回滑动,最后停下来,则停的地点到B的距离为( ).

A.0.50mB.0.25mC.0.10mD.0

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【题目】如图所示,半径为R0.4m圆形光滑轨道固定于竖直平面内,圆形轨道与光滑固定的水平轨道相切,可视为质点的质量均为m0.5kg的小球甲、乙用轻杆连接,置于圆轨道上,小球甲与O点等高,小球乙位于圆心O的正下方.某时刻将两小球由静止释放,最终它们在水平面上运动,g10ms2.则

A. 小球甲下滑过程中机械能增加

B. 小球甲下滑过程中重力对它做功的功率先变大后减小

C. 小球甲下滑到圆形轨道最低点对轨道压力的大小为12N

D. 整个过程中轻杆对小球乙做的功为1J

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【题目】质量为2t的汽车在平直公路上从静止开始先做匀加速运动,5s末达额定功率后保持功率不变,其v~t如图所示。求:

(1)汽车的额定功率和汽车受到的阻力;

(2)速度为10m/s时的加速度;

(3)变加速运动的总路程。

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【题目】有关圆周运动的基本模型,下列说法正确的是(  )

A.如图 a,汽车通过拱桥的最高点处于超重状态

B.如图 b所示是一圆锥摆,增大θ,但保持圆锥的高不变,则圆锥摆的角速度不变

C.如图 c,同一小球在光滑而固定的圆锥筒内的 AB 位置先后分别做匀速圆周运动,则 AB 两位置小球的角速度大小不等,但所受筒壁的支持力大小相等

D.如图 d,火车转弯超过规定速度行驶时,外轨对轮缘会有挤压作用

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【题目】如图所示,虚线MN左侧有一场强为E1E的匀强电场,在两条平行的虚线MNPQ之间存在着宽为L、电场强度为E22E的匀强电场,在虚线PQ右侧距PQL处有一与电场E2平行的屏.现将一电子(电荷量为e,质量为m,重力不计)无初速度地放入电场E1中的A点,最后电子打在右侧的屏上,A点到MN的距离为AO连线与屏垂直,垂足为O,求:

(1) 电子从释放到打到屏上所用的时间;

(2) 电子离开偏转电场时偏转角的正切值tanθ

(3) 电子打到屏上的点P到点O的距离.

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【题目】如图所示,AB两只飞镖,将一软木板挂在竖直墙壁上作为镖靶.在离木板一定距离的同一高度处,将它们水平掷出,不计空气阻力,两只飞镖插在靶上的状态如图所示(侧视图)。则下列说法中正确的是(  )

A.A镖的质量一定比B镖的质量大

B.A镖掷出时的初速度比B镖掷出时的初速度大

C.B镖插入靶时的末速度一定比A镖插入靶时的末速度大

D.B镖的运动时间比A镖的运动时间长

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