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【题目】如图所示,竖直放置的两根足够长平行金属导轨相距L。导轨间接有一阻值为R的电阻。质量为m、电阻为r的金属棒与两导轨始终保持垂直并良好接触,且无摩擦,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直。现将金属棒由静止释放,金属棒下落高度为h时开始做匀速运动,在此过程中(  )

A. 导体棒的最大速度为

B. 通过电阻的电荷量为

C. 导体棒克服安培力做的功等于电阻R上产生的热量

D. 重力和安培力对导体棒做功的代数和等于导体棒动能的增加量

【答案】BD

【解析】导体棒匀速运动时速度最大,由于导体棒做加速度减小的变加速运动,加速度小于g,根据功能关系可知最大速度小于.故A错误.通过电阻R的电量为,故B正确.由功能原理可知,导体棒克服安培力做的功等于电阻R与r上产生的热量之和,故C错误;
根据动能定理可知,重力和安培力对导体棒做功的代数和等于导体棒动能的增加量,故D正确.故选BD.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】图1为一列简谐横波在t=0时的波形图,P是平衡位置在x=1cm处的质元,Q是平衡位置在x=4cm处的质元。图2为质元Q的振动图像,则( )

A. 波的传播方向沿x轴负方向

B. 这列波的传播速度为20cm/s

C. t=0.3s时,质元Q的加速度达到正向最大

D. t=0.3s时,质元P的运动方向沿y轴正方向

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【题目】如图甲所示不计电阻的平行金属导轨竖直放置导轨间距为L1 m上端接有电阻R3 Ω虚线OO′下方是垂直于导轨平面的匀强磁场.现将质量m0.1 kg、电阻r1 Ω的金属杆abOO′上方某处垂直导轨由静止释放杆下落过程中始终与导轨保持良好接触杆下落过程中的vt图象如图乙所示(g10 m/s2).求:

(1)磁感应强度B

(2)杆在磁场中下落0.1 s过程中电阻R产生的热量.

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【题目】在倾角为θ的斜面上固定两根足够长的光滑平行金属导轨PQ、MN,相距为L,导轨处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下.有两根质量均为m的金属棒a、b,先将a棒垂直导轨放置,用跨过光滑定滑轮的细线与物块c连接,连接a棒的细线平行于导轨,由静止释放c,此后某时刻将b也垂直导轨放置,a、c此刻起做匀速运动,b棒刚好能静止在导轨上.a棒在运动过程中始终与导轨垂直,两棒与导轨接触良好,导轨电阻不计.则下列说法正确的 ( )

A. 物块c的质量是

B. b棒放上导轨前,物块c减少的重力势能等于a、c增加的动能

C. b棒放上导轨后,物块c减少的重力势能等于回路消耗的电能

D. b棒放上导轨后,a棒中电流大小是

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【题目】以下说法正确的是( )

A. α衰变是原子核内的变化所引起的

B. 某金属产生光电效应,当照射光的颜色不变而增大光强时,光电子的最大初动能将增大

C. 当氢原子以n=4的状态跃迁到n=1的状态时,要辐射光子

D. 是α衰变方程

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【题目】假如一人造地球卫星做圆周运动的轨道半径增大到原来的2倍,仍做圆周运动。则 ( )

A. 根据公式,可知卫星的线速度将增大到原来的2

B. 根据公式,可知卫星所受的向心力将变为原来的1/2

C. 根据公式,可知地球提供的向心力将减少到原来的1/4

D. 根据上述BC给出的公式,可知卫星运动的线速度将减少到原来的

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【题目】如图枪管AB对准小球CABC在同一水平面上,枪管和小球距地面的高度为45 m。已知BC = 100m,当子弹射出枪口时的速度v0 = 50m/s时,子弹恰好能在C下落20m时击中C现其他条件不变,只改变子弹射出枪口时的速度v0,则(不计空气阻力,取g= 10m/s2)( )

A. v0 = 34m/s时,子弹能击中小球

B. v0 = 32m/s时,子弹能击中小球

C. v0 = 30m/s时,子弹能击中小球

D. 以上的三个v0值,子弹可能都不能击中小球

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【题目】20071024日,嫦娥一号卫星星箭分离,卫星进入绕地球轨道。在绕地运行时,要经过三次近地变轨:12小时椭圆轨道①→24小时椭圆轨道②→48小时椭圆轨道③地月转移轨道④。11511时,当卫星经过距月球表面高度为hA点时,再一次实施变轨,进入12小时椭圆轨道⑤,后又经过两次变轨,最后进入周期为T的月球极月圆轨道⑦。如图所示,已知月球半径为R

(1)请回答:嫦娥一号在完成第三次近地变轨时需要加速还是减速?

(2)写出月球表面重力加速度的表达式。

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【题目】如图所示,倾角为的斜面上只有下面段粗糙,其余部分都光滑. 有若干个相 同的小方块(每个小方块视为质点)沿斜面靠在一起,但不粘接,总长为.将它们由 静止释放,释放时下端距A. 当下端运动到段下方距时小方块运动的速度达到最大,设小方块与粗糙斜面的动摩擦因数为,小方块停止时其下端与点的距离为,则下列说法正确的是( )

A. B. C. D.

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