如图所示,在倾角θ=37°的光滑斜面上存在一垂直斜面向上的匀强磁场区域MNPQ,磁感应强度B的大小为5T,磁场宽度d=0.55m,有一边长L=0.4m、质量m1=0.6kg、电阻R=2Ω的正方形均匀导体线框abcd通过一轻质细线跨过光滑的定滑轮与一质量为m2=0.4kg的物体相连,物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.4,将线框从图示位置由静止释放,物体到定滑轮的距离足够长.(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)线框abcd还未进入磁场的运动过程中,细线中的拉力为多少?
(2)当ab边刚进入磁场时,线框恰好做匀速直线运动,求线框刚释放时ab边距磁场MN边界的距离x多大?
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解析 (1)m1、m2运动过程中,以整体法有
m1gsin θ-μm2g=(m1+m2)a
a=2 m/s2……..(2分)
以m2为研究对象有T-μm2g=m2a(或以m1为研究对象有m1gsin θ-T=m1a)
T=2.4 N……..(2分)
(2)线框进入磁场恰好做匀速直线运动,以整体法有
m1gsin θ-μm2g-
=0
v=1 m/s……..(2分)
ab到MN前线框做匀加速运动,有
v2=2axx=0.25 m……..(2分)
(3)线框从开始运动到cd边恰离开磁场边界PQ时:
m1gsin θ(x+d+L)-μm2g(x+d+L)=
(m1+m2)v
+Q……..(2分)
解得:Q=0.4 J
所以Qab=
Q=0.1 J……..(2分)
答案 (1)2.4 N (2)0.25 m (3)0.1 J
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下列说法中正确的是 ▲
A.布朗运动就是液体分子的无规则运动
B.大量分子的集体行为是不规则的,带有偶然性
C.当分子势能增大时,两分子间作用力可能减小
D.气体如果失去了容器的约束就会散开, 这是因为气体分子之间斥力大于引力
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U型金属导轨构成如图所示斜面,斜面倾斜角为
,其中MN,PQ间距为L,磁感应强度为B的匀强磁场垂直导轨平面,导轨电阻不计,金属棒
质量为m,以速度v沿导轨上滑,并与两导轨始终保持垂直且接触良好,导轨与
棒间的动摩擦因数为μ,
棒接入电路的电阻为R,
棒沿导轨上滑位移为
时速度减为0,(重力加速度为
)则在这一过程中( )
A.
棒沿导轨向上做匀减速运动
B.
棒受到的最大安培力大小为![]()
C.导体棒动能的减少量等于mgssin
+μmgscos![]()
D.克服安培力做的功等于
mv
-mgssin
-μmgscos![]()
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一列沿x正方向传播的简谐波t=0时刻的波形如图所示,t=0.2s时C点开始振动,则( )
A.t=0.15s时,质点B的加速度方向沿y轴负方向
B.t=0.3s时,质点B将到达质点C的位置
C.t=0到t=0.6s时间内,B质点的平均速度大小 为10m/s
D.t=0.15s时,质点A的速度方向沿y轴正方向
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如图所示,长均为d的两正对平行金属板MN、PQ水平放置,板间距离为2d,板间有正交的匀强电场和匀强磁场,一带电粒子从MP的中点O垂直于电场和磁场方向以v0射入,恰沿直线从NQ的中点A射出;若撤去电场,则粒子从M点射出(粒子重力不计).以下说法正确的是( )
A.该粒子带正电
B.该粒子带正电、负电均可
C.若撤去磁场,则粒子射出时的速度大小为2v0
D.若撤去磁场,则粒子射出时的速度大小为
v0
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一根长为l的丝线吊着一质量为m,带电荷量为q的小球静止在水平向右的匀强电场中,如图所示,丝线与竖直方向成37°角,现突然将该电场方向变为向下且大小不变,不考虑因电场的改变而带来的其他影响(重力加速度为g).求:(sin 37°=0.6,
cos 37°=0.8)
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(1)匀强电场的电场强度的大小;
(2)小球经过最低点时受到的拉力大小.
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水平放置的平行板电容器两板间的电压为U,板间距离为d,一个质量为m,电荷量为q的带电粒子从该电容器的正中央沿与匀强电场的电场线垂直的方向射入,不计重力.粒子的入射初速度为v0时,它恰好能穿过电场而不碰到金属板.现在使该粒子以v0/2的初速度以同样的方式射入电场,下列情况正确的是( )
A.该粒子将碰到金属板而不能飞出
B.该粒子仍将飞出金属板,在金属板内的运动时间将变为原来的2倍
C.该粒子动能的增量将不变
D.该粒子动能的增量将变大
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如图所示,沿x轴运动的质点,以它经过原点O的时刻开始计时,其位移x(单位:m)与时间t(单位:s)关系为x=20t-5t2,则( )
A.这个质点始终做匀减速直线运动
B.这个质点的加速度是10m/s2,加速度方向沿x轴的负方向
C.这个质点的加速度是5m/s2,加速度方向沿x轴的负方向
D.这个质点在3秒内的路程是15m
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