【题目】如图,间距为L的光滑金属导轨,半径为r的圆弧部分竖直放置、直的部分固定于水平地面,MNQP范围内有磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场。金属棒ab和cd垂直导轨放置且接触良好,cd静止在磁场中,ab从圆弧导轨的顶端由静止释放,进入磁场后与cd在运动中始终不接触。已知两根导体棒的质量均为m、电阻均为R.金属导轨电阻不计,重力加速度为g。求
(1)ab棒到达圆弧底端时对轨道压力的大小:
(2)当ab棒速度为时,cd棒加速度的大小(此时两棒均未离开磁场)
(3)若cd棒以离开磁场,已知从cd棒开始运动到其离开磁场一段时间后,通过cd棒的电荷量为q。求此过程系统产生的焦耳热是多少。(此过程ab棒始终在磁场中运动)
【答案】(1)3mg。(2)。(3)BLq-mgr-。
【解析】
(1)ab下滑过程机械能守恒,由机械能守恒定律得:mgr=,
解得:v0=,
ab运动到底端时,由牛顿第二定律得:F-mg=m,
解得:F=3mg,
由牛顿第三定律知:ab对轨道压力大小:F′=F=3mg;
(2)两棒组成的系统动量守恒,以向右为正方向,
由动量守恒定律:mv0=mvab+mv′,
解得:v′=,
ab棒产生的电动势:Eab=BLvab,
cd棒产生的感应电动势:Ecd=BLv′,
回路中电流:I=,
解得:I=,
此时cd棒所受安培力:F=BIL,
此时cd棒加速度:a=,
解得:a=;
(3)由题意可知,cd棒以离开磁场后向右匀速运动,
且从cd棒开始运动到通过其电荷量为q的时间内,通过ab棒电荷量也为q。
对ab棒,由动量定理可知:-BLt=mvab-mv0,
其中:q=t,
解得:vab=-,
此过程,由能量守恒定律得:mgr=+Q,
解得:Q=BLq-mgr-;
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【题目】如图,一带电荷量q=+0.05C、质量M=lkg的绝缘平板置于光滑的水平面上,板上靠右端放一可视为质点、质量m=lkg的不带电小物块,平板与物块间的动摩擦因数μ=0.75.距平板左端L=0.8m处有一固定弹性挡板,挡板与平板等高,平板撞上挡板后会原速率反弹。整个空间存在电场强度E=100N/C的水平向左的匀强电场。现将物块与平板一起由静止释放,已知重力加速度g=10m/s2,平板所带电荷量保持不变,整个过程中物块未离开平板。求:
(1)平板第二次与挡板即将碰撞时的速率;
(2)平板的最小长度;
(3)从释放平板到两者最终停止运动,挡板对平板的总冲量。
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【题目】如图,闭合线圈上方有一竖直放置的条形磁铁,磁铁的N极朝下.当磁铁向下运动时(但未插入线圈内部)( )
A. 线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同,磁铁与线圈相互吸引
B. 线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同,磁铁与线圈相互排斥
C. 线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反,磁铁与线圈相互吸引
D. 线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反,磁铁与线圈相互排斥
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【题目】如图所示,一轻质弹簧固定在水平地面上,O点为弹簧原长时上端的位置,一个质量为m 的物体从O点正上方的A点由静止释放落到弹簧上,物体压缩弹簧到最低点B后向上运动,若不计空气阻力,则以下说法正确的是( )
A. 物体落到O点后,立即做减速运动
B. 物体从O点运动到B点,动能先增大后减小
C. 物体在B时加速度为零
D. 在整个过程中,物体的机械能守恒
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【题目】如图所示,空间存在两个磁场,磁感应强度大小均为B,方向相反且垂直纸面,MN、PQ为其边界,OO′为其对称轴.一导线折成边长为l的正方形闭合回路abcd,回路在纸面内以恒定速度v0向右运动,当运动到关于OO′对称的位置时( )
A. 穿过回路的磁通量为零
B. 回路中感应电动势大小为2BLv0
C. 回路中感应电流的方向为顺时针方向
D. 回路中ab边与cd边所受安培力方向相同
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【题目】如图所示,用折射率n=的玻璃做成内径为R、外径为R'=R的半球形空心球壳,一束平行光射向此半球的外表面,且与中心对称轴OO′平行,不计多次反射。求球壳内部有光线射出的区域?(用与OO′所成夹角表示)
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【题目】一个质量可不计的活塞将一定量的理想气体封闭在上端开口的直立圆筒形气缸内,活塞上堆放着铁砂,如图所示。最初活塞搁置在气缸内壁的固定卡环上,气体柱的高度为,压强等于大气压强。现对气体缓慢加热,当气体温度升高了时,活塞(及铁砂)开始离开卡环而上升。继续加热直到气柱高度为。此后,在维持温度不变的条件下逐渐取走铁砂,直到铁砂全部取走时,气柱高度变为,求此时气体的温度。(不计活塞与气缸之间的摩擦)
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【题目】甲乙两位同学在实验室利用如图(a)所示的电路测定定值电阻 R0,电源的电动势 E 和内电阻r,调节滑动变阻器的滑动触头 P 向某一方向移动时,甲同学记录了电流表 A 和电压表 V1 的测量数据,乙同学记录的是电流表 A 和电压表 V2 的测量数据.并根据数据描绘了如图(b)所示的两条 U﹣I 直线.
回答下列问题:
① 图象中两直线的交点表示的物理意义是______
A.滑动变阻器的滑动头 P 滑到了最右端
B.电源的输出功率最大
C.定值电阻 R0 上消耗的功率为 0.5W
D.电源的效率达到最大值
②根据图(b),可以求出电源电动势 E=___________V,内电阻 r= _________Ω .(以上结果均保留 2 位有效数字)。这样测得的电源电动势比实际值____(填“偏大”“偏小”),这是由于____________的原因造成的。
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【题目】神奇的黑洞是近代引力理论所预言的一种特殊天体,探寻黑洞的方案之一是观测双星系统的运动规律.天文学家观测河外星系大麦哲伦云时,发现了双星系统,它由可见星和不可见的暗星构成,两星视为质点,不考虑其他天体的影响. 、围绕两者连线上的点做匀速圆周运动,它们之间的距离保持不变,如图所示.引力常量为,由观测能够得到可见星的速率和运行周期.
(1)可见星所受暗星的引力可等效为位于点处质量为的星体(视为质点)对它的引力,设和的质量分别为、,试求(用、表示).
(2)求暗星的质量与可见星的速率、运行周期和质量之间的关系式.
(3)恒星演化到末期,如果其质量大于太阳质量的倍,它将有可能成为黑洞.若可见星的速率,运行周期,质量,试通过估算来判断暗星有可能是黑洞吗?
(, )
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