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【题目】如图所示,在绝缘水平面上固定足够长的两条光滑平行金属导轨,金属棒abcd垂直放置在导轨上,用一根细绳将cd棒的中点连接在固定横杆的O点,细绳处于水平且与cd棒垂直,整个装置处在竖直向上的匀强磁场中。在ab棒上施加一个大小为F的水平恒力,使其由静止开始向右运动,cd棒始终保持静止。已知两金属棒的质量均为m、电阻均为R,长度均等于导轨间距,导轨电阻不计,间距为L,磁感应强度大小为B,金属棒与导轨始终垂直并接触良好,则在ab棒运动过程中

A.ab棒一直做匀加速直线运动

B.细绳的拉力先变大,然后不变

C.F做的功始终等于回路中产生的内能

D.ab棒消耗的最大电功率为

【答案】BD

【解析】

AB.ab棒,根据牛顿第二定律可知

随着速度变大,加速度减小,当加速度减小到零,速度达到最大,之后匀速运动,对cd棒,根据平衡可知,绳的拉力 ,所以拉力先增大,再不变,故A错误B正确。

C.根据能量守恒可知,F做的功始终等于回路中产生的内能与增加的动能之和,故C错误。

D.当匀速时

解得: ,回路消耗电功率最大为

所以ab棒消耗的最大电功率为

D正确。

练习册系列答案
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【题目】如图甲所示为交流发电机的原理图,矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的固定轴OO逆时针匀速转动,匝数n=100匝,电阻为r=1Ω的线圈两端经集流环和电刷与电路连接,定值电阻R1=6ΩR2=3Ω,其他电阻不计。从线框与磁场方向平行位置开始计时,穿过每匝线圈的磁通量随时间t按图乙所示变化,线圈转动过程中理想电压表的示数为2V。下列说法中正确的是()

A.t=2.0s时,感应电动势瞬时值为3V

B.矩形线圈中感应电流的有效值为1.5A

C.t=2.0s时,线圈中感应电流的方向为a→b→c→d

D.100匝线圈中的磁通量随时间t变化规律为=sin100πt×10-4Wb

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(1)若要小球离开锥面,则小球的角速度 至少为多大?

(2)若细线与竖直方向的夹角为600,则小球的角速度ω1为多大?

(3)细线的张力T与小球匀速转动的角速度ω有关,ω的取值范围在0ω1之间时,请通过计算求解Tω2的关系,并在图坐标纸上作出T-ω2的图象,标明关键点的坐标值.

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【题目】预测到2025年,我国将成为第一个在航空母舰上用 中压直流技术的电磁弹射器实现对飞机的精确控制.其等效电路如图(俯视图),直流电源电动势E=18 V,超级电容器的电容C=1F.两根固定于水平面内的光滑平行金属导轨间距L=0.4 m,电阻不计,磁感应强度大小B=2T的匀强磁场垂直于导轨平面向外.质量m=0.16kgR=0.2Ω的金属棒MN垂直放在两导轨间处于静止状态,并与导轨良好接触.开关S先接1,使电容器完全充电,然后将S接至2MN开始向右加速运动.MN上的感应电动势与电容器两极板间的电压相等时,回路 中电流为零,MN达到最大速度,之后离开导轨.求:

1MN由静止开始运动的加速度大小;

2MN达到的最大速度.

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【题目】卫星在A点从圆形轨道I进入椭圆轨道ⅡB为轨道Ⅱ上的一点,如图所示,关于卫星的运动,下列说法中正确的是(  )

A. 卫星在圆形轨道I上过A点时减速可能进入椭圆轨道Ⅱ

B. 在轨道Ⅱ上经过A的速度大于在轨道I上经过A的速度

C. 在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道I上运动的周期

D. 在轨道Ⅱ上经过A的加速度小于在轨道I上经过A的加速度

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【题目】验证机械能守恒定律的实验中,打点计时器接在频率为f的交流电源上,在实验中打下一条理想纸带,如图所示,选取纸带上打出的连续5个点A、B、C、D、E,测出A点距起始点的距离为S0,点AC间的距离为S1,点CE间的距离为S2,已知重锤的质量为m,当地的重力加速度为g,则:

(1)起始点O到打下C点的过程中,重锤重力势能的减少量为△EP________ ,重锤动能的增加量为△EK__________

(2)根据题中提供的条件,可求出重锤实际下落的加速度a=__________,它和当地的重力速度g进行比较,应该是a_________g(填“>”、“=”“<”)。

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【题目】图甲为测定木块与长木板之间动摩擦因数的实验装置示意图,其中打点计时器接在频率为50Hz的交流电源上,长木板水平固定在桌面上。

(1)实验时,需要调整定滑轮的高度,其目的是______________________________________.

(2)图乙为木块在水平木板上带动纸带运动时打出的一条纸带的一部分,0123456为计数点,相邻两计数点间还有4个点未画出,部分相邻计数点的间距如图所示,则木块加速度的大小a=_____________m/s2(保留2位小数)

(3)测得砝码盘和砝码的总质量与木块的质量之比为13,重力加速度g=9.8m/s2,则木块与长木板间动摩擦因数μ= ___( 保留2位小数)

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A. F做的功一定为FLsinθB. F做的功一定为mgL(1-cosθ)

C. F做的功一定大于mgL(1-cosθ)D. F做功的功率先减小,后增大

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