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【题目】如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.40 m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.50 T、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场.金属导轨的一端接有电动势E=4.5 V、内阻r=0.50 Ω的直流电源,现把一个质量m=0.040 kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止.导体棒与金属导轨垂直且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0=2.5Ω,金属导轨 电阻不计,g10m/s2(已知sin37°=0.60cos37°=0.80).求:

1)通过导体棒的电流;

2)导体棒受到的安培力大小;

3)导体棒受到的摩擦力.

【答案】(1)1.5A(2)0.30N(3)0.06N

【解析】

(1)导体棒、金属导轨和直流电源构成闭合电路,根据闭合电路欧姆定律有:

2)导体棒受到的安培力:

3)导体棒所受重力沿斜面向下的分力

由于F1小于安培力,故导体棒受沿斜面向下的摩擦力f,根据共点力平衡条件

解得:

方向沿斜面向下;

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】a和b是点电荷电场中的两点,如图所示,a点电场强度与ab连线夹角为,b点电场强度与ab连线夹角为,则关于此电场,下列分析正确的是

A. 这是一个正点电荷产生的电场,

B. 这是一个正点电荷产生的电场,

C. 这是一个负点电荷产生的电场,

D. 这是一个负点电荷产生的电场,

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【题目】放置在水平地面上的支架质量为M,支架顶端用细绳拴着质量为m的小球,将细线拉至水平位置,如图所示,而后由静止释放小球。在小球运动过程中,支架始终不动,以下说法正确的是(

A. 在释放小球瞬间,支架对地面压力为 (M+m)g

B. 在释放小球瞬间,支架对地面压力为 (M-m)g

C. 小球到达最低点时,支架对地面压力为 (M+3m)g

D. 小球到达最低点时,支架对地面压力为(M+m)g

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【题目】如图所示,在真空中存在电场强度大小为E、方向水平向右的匀强电场,AB两点分别固定着等量异种点电荷+Q-Q.O是线段AB的中点,C是线段AB垂直平分线上的一点,且∠CAB=60°。若O点的电场强度大小为2E,则C点的电场强度大小为

A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一直流电动机与阻值R = 4 Ω的电阻串联在电源上,闭合开关,电动机的输入功率为P = 20 W,电源的电动势E = 20 V,内阻r = 1 Ω。用理想电压表测出电动机两端电压,已知电动机线圈的电阻RM = 1 Ω,则下列说法中正确的是

A.通过电动机的电流为10 A

B.电源的输出功率为36 W

C.电动机的输出功率为16 W

D.理想电压表的示数为2 V

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【题目】两个等量点电荷的电场线分布如图所示,图中A点和B点在两点电荷连线上,C点和D点在两点电荷连线的中垂线上。若将一电荷放在此电场中,则以下说法正确的是

A. 电荷沿直线由AB的过程中,电场力先增大后减小

B. 电荷沿直线由CD的过程中,电场力先增大后减小

C. 电荷沿直线由AB的过程中,电势能先减小后增大

D. 电荷沿直线由CD的过程中,电势能先增大后减小

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【题目】劳伦斯和利文斯设计出回旋加速器,工作原理示意图如图所示.置于真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可忽略.磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,高频交流电频率为f,加速电压为U.A处粒子源产生质子的质量为m、电荷量为+q,在加速器中被加速,且加速过程中不考虑相对论效应和重力的影响.则下列说法正确的是

A.质子被加速后的最大速度不可能超过Rf

B.质子离开回旋加速器时的最大动能与加速电压U成正比

C.质子第2次和第1次经过两D形盒间狭缝后轨道半径之比为∶1

D.不改变磁感应强度B和交流电频率f,经该回旋加速器加速的各种粒子的最大动能不变

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【题目】关于电势差的说法中,正确的是(

A. 两点间的电势差等于电荷从其中一点移到另一点时,电场力所做的功

B. 1C电荷从电场中一点移动到另一点,如果电场力做了1J的功,这两点间的电势差就是1V

C. 在两点间移动电荷时,电场力做功的多少跟这两点间的电势差无关

D. 两点间的电势差的大小跟放入这两点的电荷的电量成反比

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【题目】2017811503分,天舟一号货运飞船成功在轨释放一颗立方星,随即地面成功捕获立方星。本次试验是我国首次通过飞船系统采用在轨储存方式释放立方星,为后续我国空间站开展微纳卫星部署发射及在轨服务奠定了技术基础。以下说法中正确的是(

A. 在释放立方星前,天舟一号货运飞船的角速度比立方星的角速度大

B. 在释放立方星过程中,天舟一号飞船受到的冲量比立方星受到的冲量大

C. 在释放立方星后,天舟一号货运飞船运动的线速度变小

D. 立方星在返回地面过程中,运动的加速度逐渐变大

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