【题目】如图所示,完全相同的正方向单匝铜质线框型货件abcd,通过水平,绝缘且足够长的传送带输送一系列该货件通过某一固定匀强磁场区域进行“安检”程序,即便筛选“次品”(不闭合)与“正品”(闭合),“安检”程序简化为如下物理模型,各货件质量均为m,电阻均为R,边长为l,与传送带间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g;传送带以恒定速度v0向右运动,货件在进入磁场前与传送带的速度相同,货件运行中始终保持,已知磁场边界AA′,CC′与传送带运动方向垂直,磁场的磁感应强度为B,磁场的宽度为d,现某一货件当其ab边到达CC′时又恰好与传送带的速度相同,则:
(1)上述货件在进入磁场的过程中运动加速度的最大值与速度的最小值;
(2)“次品”(不闭合)与“正品”(闭合)因“安检”而延迟时间多大。
【答案】(1); (2)
【解析】(1)线框以速度进入磁场,在进入磁场过程中,受安培力F、摩擦力共同作用而做减速运动;完全进入磁场后,在摩擦力的作用下做加速运动,当ab边到达时速度又恰好等于,因此,线框在刚进入磁场时,所受安培力F最大,加速度最大,设为;线框全部进入磁场的瞬间速度最小,设此时线框的速度为v,线框刚进入磁场时,由牛顿第二定律有: ①
, ,
解得: ②
在线框完全进入磁场又加速运动到达边界时的过程中,根据动能定理有:
③
解得: ④
(2)设“正品”货件进入磁场所用时间为,取此过程中某较短时间间隔,在的内货件速度变化为,货件加速度大小为: ⑤
设流经线框的电流为,货件瞬时速度为,货件所受安培力方向向左,大小为:
⑥
由牛顿第二定律,有:
由力的独立性原理并根据位移大小的“面积法”有:
⑧
即: ⑨
解得: ⑩
设:“正品”货件在磁场中匀加速恢复所用时间为
由匀变速速度公式,有:
设“正品”货件完全出磁场并达到稳定运行时间为,由受力与运动对称性可得:
而“次品”货件运动过程中不受“安检”的影响,设其达到“正品”货件稳定后的相同空间距离所用时间为由匀速运动规律有:
可见“安检”而延迟时间为:
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【题目】“蹦极”是一项非常刺激的体育运动运动员身系弹性绳自高空P点自由下落,图中a点是弹性绳的原长位置,c是运动员所到达的最低点,b是运动员静止地悬吊着时的受力平衡位置运动员在从P点落下到最低点c的过程中
A. 运动员从a点运动到c点的过程是做匀减速运动
B. 在b点,运动员的速度最大,其加速度为零
C. 在bc段绳的拉力大于人的重力,运动员处于超重状态
D. 在c点,运动员的速度为零,其加速度为零
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【题目】如图所示,宽为L的平行金属导轨由光滑的倾斜部分和足够长的粗糙水平部分平滑连接,右端接阻值为R的电阻c,矩形区域MNPQ内有竖直向上、大小为B的匀强磁场。在倾斜部分同一高度h处放置两根细金属棒a和b,由静止先后释放,a离开磁场时b恰好进入磁场,a在水平导轨上运动的总距离为s。a、b质量均为m,电阻均为R,与水平导轨间的动摩擦因数均为μ,与导轨始终垂直且接触良好。导轨电阻不计,重力加速度为g。则整个运动过程中
A. a棒中的电流方向会发生改变B. a棒两端的最大电压为
C. 电阻c消耗的电功率一直减小D. 电阻c产生的焦耳热为
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【题目】如图甲所示,地面上有一质量为M的重物,用力F向上提它,力F变化而引起物体加速度a变化的函数关系如图乙所示,则以下说法中不正确的是( )
A. 当F小于图中A点值时,物体的重力Mg>F,物体不动
B. 图中A点值即为物体的重力值
C. 物体向上运动的加速度和力F成正比
D. 图线延长线和纵轴的交点B的数值的绝对值等于该地的重力加速度
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【题目】如图所示,一导热性能良好的金属气缸内封闭一定质量的理想气体。现缓慢地向活塞上倒一定质量的沙土,忽略环境温度的变化,在此过程中( )
A.气缸内大量分子的平均动能增大
B.气体的内能增大
C.单位时间内撞击气缸壁单位面积上的分子数增多
D.气缸内大量分子撞击气缸壁的平均作用力增大
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【题目】下列说法正确的是( )
A.电动势就是电源两极间的电压
B.规格为“1.5μF,9V”电容器中的9V指击穿电压
C.材料的电阻率都会随温度的升高而增大
D.长为L的金属导线截去,将剩余部分均匀拉长至L,电阻变为原来的
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【题目】由于锂离子电池的材料特性,在电池短路、过高或过低温度、过度充电或放电等情况下都有可能引起电池漏液、起火或爆炸。为安全起见,中国民航总局做出了如表相关规定。某款移动电池(锂离子电池)的参数如表格所示( )
容量 | 25000mAh |
重量 | 596g |
额定电压 | 3.7V |
转换率 | 85% |
充电时间 | 15.5h |
A.25000mAh中的mAh是能量的单位
B.这款移动电池充满电后所储存的总化学能为92500Wh
C.乘飞机出行时,这款移动电池可以直接随身携带
D.这款移动电池理论上能给3200mAh的手机最多充电7次
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【题目】如图所示,底座A上装有长0.5m的直立杆,总质量为0.2kg,杆上套有质量为0.05kg的小环B,它与杆有摩擦,当环从底座以4m/s的速度升起的时刚好能到达顶端,求:(g = 10m/s2)
(1)在环升起过程中,底座对水平面的压力为多大?
(2)小环从杆顶落回底座需多少时间?
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【题目】如图,矩形闭合导体线框在匀强磁场上方,由不同高度静止释放,用t1、t2分别表示线框ab边和cd边刚进入磁场的时刻。线框下落过程形状不变,ab边始终保持与磁场水平边界线OO′平行,线框平面与磁场方向垂直。设OO′下方磁场区域足够大,不计空气阻力影响,则下列图像不可能反映线框下落过程中速度v随时间t变化的规律( )
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