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【题目】如图,固定在竖直平面内的光滑平行金属导轨abcd相距为Lbc间接一阻值为R的电阻。一质量为m的导体棒ef水平放置,与导轨垂直且接触良好,导体棒接入导轨间的阻值也为R。整个装置处于磁感应强度大小为B的匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直。导体棒在恒定外力F的作用下向上做匀速直线运动,电阻上产生的热功率恒为P。已知重力加速度为g,导轨电阻忽略不计且足够长。

1)求导体棒向上运动的速度v

2)求恒定外力F

3)若从t0时刻起,突然增大F,使导体棒以2g的加速度匀加速上升。写出电阻R的热功率Pt与时间t的函数关系。

【答案】123

【解析】

1)令导体棒向上运动的速度v,感应电动势为:E=BLv

回路中的电流为:

电阻上产生的热功率恒为:

联立可得:

2)以导体棒为研究对象,根据平衡条件可得:

联立以上可得:

3)从t0时刻起,突然增大F,使导体棒以2g的加速度匀加速上升时的感应电动势为:

电阻R的热功率

联立以上可得:

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列关于万有引力定律的说法中,正确的是  

万有引力定律是卡文迪许在实验室中发现的

对于相距很远、可以看成质点的两个物体,万有引力定律中的r是两质点间的距离

对于质量分布均匀的球体,公式中的r是两球心间的距离

质量大的物体对质量小的物体的引力大于质量小的物体对质量大的物体的引力.

A. B. C. D.

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【题目】一弹性小球从某高处自由释放,与地面相碰后原速竖直向上弹起,若运动过程中所受空气阻力大小不变,以竖直向下为正方向,从自由释放到第一次反弹后到达最高点的过程中小球的速度-时间(v-t)图象可能正确的是(  )

A.B.

C.D.

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【题目】如图所示,高为L的平台上固定有一倾角为的斜面,斜面上距离斜面底端2L处有一长为L的粗糙区域,斜面其他部分和水平台面(足够短)均光滑,斜面底端与水平台面平滑连接,在距离斜面粗糙区域上方2L3L处分别有质量为2mm的两小物块AB(均视为质点),物块AB之间有一长为L的轻质杆C,物块AB与粗糙区域间的动摩擦因数均为μ=.某时刻,同时释放物块AB和轻质杆C,重力加速度为g,空气阻力不计。

(1)求物块A刚滑入粗糙区域时杆上的作用力大小F

(2)若物块B刚离开粗糙区域时,杆C断开(不再对AB的运动造成影响),求物块AB在水平面MN上的落点之间的距离x

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【题目】如图所示,正点电荷固定在倾角为30°的光滑绝缘斜面底部的C点,斜面上有A、B两点,且A、BC在同一直线上,AC相距为L,BAC的中点,现将一质量为m、带电量为q(电性未知)的小球从A点由静止释放,当带电小球运动到B点时速度恰好又为零,已知带电小球在A点处的加速度大小为g,求:

(1)小球带何种电荷;

(2)小球运动到B点时的加速度;

(3)A、B两点间的电势差UAB.

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【题目】已知引力常量G和下列某组数据,就能计算出地球质量。这组数据可以是(  )

A.人造地球卫星在地面附近绕行的速度及运行周期

B.月球绕地球运行的周期及月球与地球之间的距离

C.地球绕太阳运行的周期及地球与太阳之间的距离

D.若不考虑地球自转,已知地球的半径及重力加速度

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【题目】将一均匀导线围成一圆心角为90°的扇形导线框OMN,其中OMONR,圆弧MN的圆心为O点,将导线框的O点置于如图所示的直角坐标系的原点,其中第二和第四象限存在垂直于纸面向里的匀强磁场,其磁感应强度大小为B,第三象限存在垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为2B.t0时刻开始让导线框以O点为圆心,以恒定的角速度ω沿逆时针方向做匀速圆周运动,假定沿ONM方向的电流为正,则线框中的电流i随时间t的变化规律描绘正确的是

A. B. C. D.

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【题目】2019年女排世界杯,中国女排以十一连胜夺冠。如图为排球比赛场地示意图,其长度为L,宽度s,球网高度为h。现女排队员在底线中点正上方沿水平方向发球,发球点高度为1.5h,排球做平抛运动(排球可看做质点,忽略空气阻力),重力加速度为g,则排球(  )

A.从发球到落地所用时间为B.能过网的最小初速度为

C.能落在界内的最大位移为D.能落在界内的最大末速度为

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【题目】如图所示,竖直平面内有一固定光滑的绝缘轨道,其中倾角的斜面与半径为的圆弧轨道平滑相切于点,为竖直直径,为圆心,质量为的带负电小球(可视为质点和点电荷)从斜面上的点由静止释放, 两点高度差为,重力加速度为.则下列判断正确的是

A. 调整高度差时,小球恰好经过最高点

B. 时,小球会从点以的速度飞出,做平抛运动

C. 若在点放一个带正电的点电荷,使小球通过点的速度一定大于

D. 若在点放一个带正电的点电荷,小球从点沿圆弧轨道到点过程机械能不守恒

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