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【题目】如图所示,间距为L的两根平等金属导轨变成“L”形,竖直导轨面与水平导轨面均足够长,整个装置处于竖直向上大小为B的匀强磁场中,质量均为m,阻值均为R的导体棒ab,cd均垂直于导轨放置,两导体棒与导轨间动摩擦因数均为μ,当导体棒cd在水平恒力作用下以速度v0沿水平导轨向右匀速运动时,释放导体棒ab,它在竖直导轨上匀加速下滑,某时刻将导体棒cd所受水平恒力撤去.经过一段时间,导体棒cd静止,此过程流经导体棒cd的电荷量为q(导体棒ab,cd与导轨间接触良好且接触点及金属导轨的电阻不计,已知重力加速度为g),则( )

A.导体棒cd受水平恒力作用时流经它的电流I=
B.导体棒ab匀加速下滑时的加速度大小a=g﹣
C.导体棒cd在水平恒力撤去后它的位移为s=
D.导体棒cd在水平恒力撤去后它产生的焦耳热为Q= mv02

【答案】B,C,D
【解析】解:A、cd切割磁感线产生感应电动势为 E=BLv0,根据闭合电路欧姆定律得:I= = ,故A错误.

B、对于ab棒:由牛顿第二定律得:mg﹣f=ma,摩擦力f=μN,N为轨道对ab棒的弹力,水平方向,由平衡条件得:N=BIL,解得:a=g﹣ ,故B正确.

C、对于cd棒,通过棒的电量:q= = ,解得:s= ,故C正确.

D、设导体棒cd在水平恒力撤去后产生的焦耳热为Q,由于ab的电阻与cd相同,两者串联,则ab产生的焦耳热也为Q.根据能量守恒得:2Q+μmgs= mv02,已知:s= ,解得:Q= mv02 ,故D正确.

故选:BCD.

cd切割磁感线产生感应电动势,感应电动势为 E=BLv0,ab没有切割磁感线,不产生感应电动势.根据闭合电路欧姆定律求得导体棒cd受水平恒力作用时流经它的电流I;根据牛顿第二定律和安培力公式F=BIL求解ab棒的加速度大小.根据感应电量公式q= 求解s.根据能量守恒定律求解Q.

练习册系列答案
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【题目】长直导线与矩形线框abcd处在同一平面中静止不动,如图甲所示.长直导线中通以大小和方向都随时间做周期性变化的电流,i﹣t图象如图乙所示.规定沿长直导线方向上的电流为正方向.关于最初一个周期内矩形线框中感应电流的方向,下列说法正确的是( )

A.由顺时针方向变为逆时针方向
B.由逆时针方向变为顺时针方向
C.由顺时针方向变为逆时针方向,再变为顺时针方向
D.由逆时针方向变为顺时针方向,再变为逆时针方向

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(1)请说明线圈中的电流方向;
(2)前4s内的感应电动势;
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【题目】如图所示,一圆柱形匀强磁场区域的横截面为半径为R的圆,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外.一质量为m、电荷量为q的带负电的粒子沿垂直于直径ab的方向射入磁场区域,入射点与ab的距离为 ,已知粒子出射时速度方向偏转了60°(不计重力).则粒子的速率为( )

A.
B.
C.
D.

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【题目】如图所示为氢原子的能级图.现有大量处于n=3激发态的氢原子向低能级跃迁.下列说法正确的是( )

A.这些氢原子总共可辐射出6种不同频率的光
B.氢原子由n=3跃迁到n=1产生的光照射逸出功为6.34 eV的金属铂能发生光电效应
C.氢原子由n=3跃迁到n=2产生的光波长最长
D.这些氢原子跃迁时辐射出光子能量的最大值为10.2 eV

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【题目】某同学利用图甲所示的电路描绘一个标有“3V 0.6W”小灯泡的伏安特性曲线,现有电源(电动势6V,内阻不计)、电压表(0~3V,内阻约3kΩ)、开关和导线若干.其它可供选用的器材如下:
A.电流表(0~250mA,内阻约5Ω)
B.电流表(0~0.6A,内阻约0.2Ω)
C.滑动变阻器(0~10Ω)
D.滑动变阻器(0~50Ω)

①为减小测量误差并便于操作,在实验中电流表应选用 , 滑动变阻器应选用 (选填器材前的字母)
②图乙是实验器材的实物图,图中已连接了部分导线.请根据图甲补充完成图乙中实物间的连线
③实验得到小灯泡的伏安特性曲线如图丙所示.如果将这个小灯泡接到电动势为3.0V、内阻为5.0Ω的电源两端,小灯泡消耗的功率是 W(结果保留两位有效数字).
④实验中,随着滑动变阻器滑片的移动,电压表的示数U及小灯泡消耗的功率P也随之变化.图丁各示意图中正确反映P﹣U2关系的是

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【题目】t=0时,甲乙两汽车从相距90km的两地开始相向行驶,它们的v﹣t图象如图所示.忽略汽车掉头所需时间.下列对汽车运动状况的描述正确的是( )

A.在第1小时末,乙车改变运动方向
B.在第2小时末,甲乙两车相距10 km
C.在前4小时内,乙车运动加速度的大小总比甲车的大
D.在第4小时末,甲乙两车相遇

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B. 该发射体的最大竖直位移为

C. 发射体从发射到最高点的过程中重力的平均功率为

D. 发射体在轨迹最高点时所受重力的瞬时功率为

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