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【题目】如图所示,间距为l=0.5m的两平行金属导轨由水平部分和倾角为θ=30o倾斜部分平滑连接而成。倾斜导轨间通过单刀双掷开关连接阻值R=1Ω的电阻和电容C=1F未充电的电容器。倾斜导轨和水平导轨上均存在垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度均为B=1T。现将开关S掷向电阻,金属杆ab从倾斜导轨上端释放,达到匀速后进入水平导轨,运动过程中,杆ab与导轨始终接触良好,且保持与导轨垂直。已知杆ab长为l=0.5m,质量为m=0.25kg,电阻忽略不计,不计摩擦阻力和导轨电阻,忽略磁场边界效应。

(1)求杆ab在倾斜导轨上匀速运动时的速度大小;

(2)求杆ab在水平导轨上滑行的距离;

(3)若将开关S掷向电容,金属杆ab从倾斜导轨上离低端S=5m处释放,求杆ab到达低端的时间。

【答案】(1)5m/s;(2)5m;(3)2s

【解析】

到达底端前匀速运动,可求出到达底端时的速度,根据动量定理和流过的电量与位移的关系可求得水平位移;接入电容器后通过受力分析可推出做匀加速运动,从而求得运动时间。

(1)设匀速运动时速度大小为v

解得

(2)设移动位移为x

解得

(3)设到低端的时间为t

解得

因此运动的时间

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一只氢气球被一根细绳拴住,细绳另一端固定在一个放在水平地面的物体上,风沿水平方向吹来,细绳偏离竖直方向保持静止,如图实线所示,当风的方向不变,风力变化,细绳偏离竖直方向到达如图虚线所示位置,此时气球和物体仍保持静止,则( )

A.气球受到的合力变大

B.细绳对气球的拉力增大

C.风力变小

D.地面上的物体对地面的摩擦力变大

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【题目】20191029日,由航天科技集团六院801所承担推进分系统的火星探测器完成悬停、避障、缓速下降及着陆试验,充分验证了探测器到达火星后在降落阶段的控制和推进工作性能。已知火星的质量和半径分别约为地球的十分之一和二分之一。则下列说法正确的是(  )

A.火星表面的重力加速度是地球表面加速度的五分之一

B.火星探测器要悬停,可以保持向下喷出燃料的速度不变和单位时间内喷出燃料的质量逐渐减小

C.火星探测器要向左水平平移,合外力的冲量方向为右偏下

D.火星探测器要缓速下降,不需要任何方向喷出燃料

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【题目】如图所示,在研究光电效应的实验中,用频率为v的单色光照射阴极K时,能发生光电效应,并测得遏止电压为U。若用上述单色光照射一群处于n=2的激发态的氢原子,恰能使氢原于跃迁到n=6的激发态,已知电子的带电荷量为e,真空中的光速为c,普朗克常量为h,氢原子在能级n上的能量En与基态的能量E1满足。下列说法正确的是(  )

A.光电子的最大初动能为hv-eU

B.阴极K的极限频率为v-

C.氢原子基态的能量为

D.氢原子的能级从n=3跃迁到n=2时发射出光的波长为

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【题目】如图所示,AB是竖直放置的中心带有小孔的平行金属板,两板间的电压为U1100 VCD是水平放置的平行金属板,板间距离为d0.2 m,板的长度为L1 mPC板的中心,AB两板小孔连线的延长线与CD两板的距离相等,将一个负离子(不计重力)从A板的小孔处由静止释放。为了使负离子能打在P点,CD两板间的电压应为多少,哪板电势高?

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【题目】如图所示,虚线1234为静电场中的等势面,相邻的等势面之间的电势差相等,其中等势面3的电势为零。一带正电的点电荷在静电力的作用下运动,经过ab两点时的动能分别为26 eV5 eV,当这一点电荷运动到某一位置,其电势能变为-8 eV时,它的动能应为

A. 8 eVB. 13 eVC. 20 eVD. 34 eV

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【题目】光滑水平面上有一边长为L的正方形区域处在电场强度为E的匀强电场中,电场方向与正方形一边平行。一质量为m、带电量为q的小球由某一边的中点,以垂直于该边的水平速度V0进入该正方形区域。当小球再次运动到该正方形区域的边缘时,具有的动能可能为( )

A. B.

C. D.

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【题目】2018128日,在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭将嫦娥四号发射;201913日,嫦娥四号成功登陆月球背面,人类首次实现了月球背面软着陆。如图,嫦娥四号在绕月球椭圆轨道上无动力飞向月球,到达近月轨道上P点时的速度为v0,经过短暂“太空刹车”,进入近月轨道绕月球运动。已知月球半径为R,嫦娥四号的质量为m,在近月轨道上运行周期为T,引力常量为G,不计嫦娥四号的质量变化,下列说法正确的是(  )

A.嫦娥四号在椭圆轨道上运行时的机械能与在近月轨道上运行时的机械能相等

B.月球的平均密度ρ=

C.嫦娥四号着陆后在月面上受到的重力大小为

D.太空刹车过程中火箭发动机对嫦娥四号做的功为

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A.初始时刻,棒所受安培力的大小为

B.棒第一次回到初始位置时,的电功率为

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