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【题目】如图所示,两足够长平行光滑的金属导轨MNPQ相距为1m,导轨平面与水平面夹角θ30°,导轨上端跨接一定值电阻R=8Ω,导轨电阻不计,整个装置处于方向垂直斜面向上的匀强磁场中,磁感应强度的大小为B=5T,金属棒cd垂直于MNPQ放置在导轨上,且与导轨保持接触良好,金属棒的质量为1kg,电阻为,重力加速度为g=10m/s2。现将金属棒由静止释放,沿导轨下滑距离为2m时,金属棒速度达到最大值,则这个过程中

A.金属棒的最大加速度是5m/s2

B.金属棒cd的最大速度是m/s

C.通过金属棒横截面的电量q1C

D.电阻R上产生的电热为Q8J

【答案】AC

【解析】

A.刚释放金属棒时加速度最大,由牛顿第二定律得:

mgsinθ=ma

解得最大加速度:

a=gsinθ=5m/s2

A符合题意;
B.当金属棒做匀速直线运动时,速度最大,则有:

解得最大速度为:

B不符合题意;

C.通过金属棒横截面的电量为:

C符合题意;

D.设电阻R上产生的电热为Q,整个电路产生的电热为Q,由能量守恒定律得:

电阻R上产生的热量:

联立解得:

代入数据解得:

Q≈6.7J

D不符合题意。

故选AC

练习册系列答案
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【题目】质量为1kg的金属杆静止于相距1m的两水平轨道上,金属杆中通有方向如图所示大小为20A的恒定电流,两轨道处于竖直方向的匀强磁场中金属杆与轨道间的动摩擦因数为

欲使杆向右匀速运动,求磁场的磁感应强度大小和方向

欲使杆向右以加速度为作匀加速运动,求磁场的磁感应强度大小.

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【题目】如图,在某种液体内,有一轴截面为正三角形的薄壁透明圆锥罩ABC,底面水平,罩内为空气。发光点D位于BC中点,发出的垂直于BC的光恰好不能射出液面。下列说法正确的是

A.D发出的光照射到CB界面时可能发生全反射

B.液面上方能够看到透明罩所有位置都被照亮

C.液体的折射率为

D.液体的折射率为

E.液体的折射率为

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【题目】如图所示,一带电粒子进入一固定的正点电荷Q的电场中,沿图中实线轨迹从a运动到bab两点到点电荷Q的距离分别为rarbrarb),不计粒子的重力,则可知

r

A.运动粒子带负电

B.b点的场强小于a点的场强

C.ab的过程中,电场力对粒子做负功

D.ab的过程中,粒子动能和电势能之和减小

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【题目】如图甲所示,水平放置的平行金属导轨连接一个平行板电容器C和电阻R,导体棒MN放在导轨上且接触良好,整个装置放于垂直导轨平面的磁场中,磁感应强度B的变化情况如图乙所示(图示磁感应强度方向为正),MN始终保持静止,则0t2时间( )

A. 电容器C的电荷量大小始终没变

B. 电容器Ca板先带正电后带负电

C. MN所受安培力的大小始终没变

D. MN所受安培力的方向先向右后向左

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【题目】水平放置的导体框架,宽L=0.50m,接有电阻R=0.20Ω,匀强磁场垂直框架平面向里,磁感应强度B=0.40T,一导体棒ab垂直框边跨放在框架上,并能无摩擦地在框架上滑动,框架和导体ab的电阻均不计,当abv=4.0m/s的速度向右匀速滑动时,求:

1ab棒中产生的感应电动势大小;

2)维持导体棒ab做匀速运动的外力F的大小;

3)电流通过电阻R产生的热功率P

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【题目】已知磁敏电阻在没有磁场时电阻很小,有磁场时电阻变大,并且磁场越强电阻值越大.在如图所示探测磁场的电路中,电源的电动势E和内阻r不变,在没有磁场时调节变阻器R使电灯L发光并保持R不变,然后把该探测装置从无磁场区进入磁场区,则( )

A.电容器C的电量减小B.电灯L变暗

C.电流表的示数减小D.电流表的示数增大

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【题目】一个氘核(H)与氚核(H)反应生成一个新核同时放出一个中子,并释放能量.下列说法正确的是(  )

A. 该核反应为裂变反应

B. 该新核的中子数为2

C. 氘核(H)与氚核(H)是两种不同元素的原子核

D. 若该核反应释放的核能为ΔE,真空中光速为c,则反应过程中的质量亏损为

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【题目】如图所示,电阻不计的足够长光滑平行金属导轨与水平面夹角为θ,导轨间距为l,轨道所在平面的正方形区域内存在一有界匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨平面向上.电阻相同、质量均为m的两根相同金属杆甲和乙放置在导轨上,甲金属杆恰好处在磁场的上边界处,甲、乙相距也为l.在静止释放两金属杆的同时,对甲施加一沿导轨平面且垂直于甲金属杆的外力,使甲在沿导轨向下的运动过程中始终以加速度a=gsinθ做匀加速直线运动,金属杆乙进入磁场时即做匀速运动.

(1) 求金属杆的电阻R

(2)若从开始释放两金属杆到金属杆乙刚离开磁场的过程中,金属杆乙中所产生的焦耳热为Q,求外力F在此过程中所做的功.

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