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【题目】如图所示,两条光滑的绝缘导轨,导轨的水平部分与圆弧部分平滑连接,两导轨间距为L,导轨的水平部分有n段相同的匀强磁场区域(图中的虚线范同),磁场方向竖直向上,磁场的磁感应强度为B,磁场的宽度为s,相邻磁场区域的间距也为s,大于L,磁场左、右两边界均与导轨垂直,现有一质量为m,电阻为r,边长为L的正方形金属框,由圆弧导轨上某高度处静止释放,金属框滑上水平导轨,在水平导轨上滑行一段时间进入磁场区域,最终线框恰好完全通过n段磁场区域,地球表面处的重力加速度为g,感应电流的磁场可以忽略不计,求:

(1)金属框进入第1段磁场区域的过程中,通过线框某一横截面的感应电量及金属框完全通过n段磁场区城的过程中安培力对线框的总冲量的大小?

(2)金属框完全进入第k(k<n)段磁场区域前的瞬间,金属框速度的大小;

【答案】(1);(2)

【解析】(1)设金属框在进入第一段匀强磁场区域前的速度为,金属框在进入第一段匀强磁场区域的过程中,线框中产生平均感应电动势为

平均电流为:

设线框经过每一段磁场区域的过程中安培力冲量大小为I

整个过程累计得到:

(2)金属框穿过第个磁场区域后,由动量定理得到:

金属框完全进入第k个磁场区域的过程中,由动量定理得到:

解得:

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【题目】某同学设计了如图所示的装置来探究加速度与力的关系。弹簧秤固定在一合适的木板上,桌面的右边缘固定一支表面光滑的铅笔以代替定滑轮,细绳的两端分别与弹簧秤的挂钩和矿泉水瓶连接。在桌面上画出两条平行线MN 、PQ,并测出间距d。开始时让木板置于MN处,现缓慢向瓶中加水,直到木板刚刚开始运动为止,记下弹簧秤的示数F0 ,以此表示滑动摩擦力的大小。再将木板放回原处并按住,继续向瓶中加水后,记下弹簧秤的示数F1,然后释放木板,并用秒表记下木板运动到P Q处的时间t。则:

(1)木板的加速度可以用d、t表示为a=_______

(2)改变瓶中水的质量重复实验,确定加速度a与弹簧秤示数F1的关系。下列图象能表示该同学实验结果的是________

(3)用加水的方法改变拉力的大小与挂钩码的方法相比,它的优点是 _______

A.可以改变滑动摩擦力的大小

B.可以更方便地获取多组实验数据

C.可以比较精确地测出滑动摩擦力的大小

D.可以获得更大的加速度以提高实验精度

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【题目】如图一定质量的理想气体从状态1等温到状态2,再从状态2绝热到状态3,此后从状态3等温到状态4,最后从状态4绝热回到状态1这种循环称为卡诺循环。下列说法正确的是___________

A.12的过程中气体吸收热量

B.23的过程中气体对外做功

C.34的过程中气体从外界吸收热量

D.一次卡诺循环中气体对外界做的总功大于气体从外界吸收的总热量

E.一次卡诺循环中气体向外界释放热量小于吸收的热量

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【题目】1831年10月28日,法拉第展示了他发明的圆盘发电机,其示意图如图所示,水平铜盘可绕竖直铜轴转动,两铜片MN分别与铜盘边缘和铜轴连接使整个铜盘处于竖直向上的匀强磁场中。MN之间连接阻值为R的电阻和滑动变阻器RP,若从上往下看,铜盘转动的方向为顺时针方向已知铜盘的半径为L,铜盘转动的角速度为ω,铜盘连同两铜片对电流的等效电阻值为r,磁感应强度为B,下列说法正确的是

A. 导体R中的电流方向从ab

B. 铜盘转动产生的感应电动势大小为

C. 导体R的最大功率为

D. 如果RP=R+r,则滑动变阻器的最大功率为

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【题目】如图所示以一根质量可以忽略不计的刚性轻杆的一端O为固定转轴轩可以在竖直平面内无摩擦地转动杆的中心点及另一端各固定一个小球AB已知两球质量相同现用外力使杆静止在水平方向然后撤去外力杆将摆下从开始运动到杆处于经直方向的过程中以下说法中正确的是

A. AB段杆的弹力对A球和B球均做正功 B. OA段杆的弹力对A球不做功

C. OA段杆的弹力对A球做正功 D. AB段杆的弹力对A球和B球均做负功

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【题目】如图所示,单匝直角三角形导线框OMN在匀强磁场中以ON所在的直线为轴匀速转动,角速度为ω,已知OM边长为l ,匀强磁场垂直于ON向右,磁感应强度大小为B,则下列说法正确的是( )

A. 导线框OMN内产生大小恒定的电流

B. 截掉导线MN,则电动势最大值变小

C. 导线框OMN产生的电流方向为OMNO

D. 导线框OMN内产生的电动势最大值为

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【题目】如图所示,光滑固定斜面倾角θ=30°,一轻质弹簧底端固定,上端与M=3kg的物体B相连,初始时B静止,A物体质量m=1kg,在斜面上距B物体S1=10cm处由静止释放,A物体下滑过程中与B发生碰撞,碰撞时间极短,碰撞后粘在一起,已知碰后AB经t=02s下滑S2=5cm至最低点,弹簧始终处于弹性限度内,A、B可视为质点,g取10m/s2,求:

1从碰后到最低点的过程中弹性势能的增加量

2从碰后至返回到碰撞点的过程中,弹簧对物体B冲量的大小

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【题目】将长为l的玻璃圆柱体沿轴剖开后得到一块半圆柱体,其截面的正视图如图所示,MNPQ为其底面(PQ图中未画出),MN为直径。已知半圆的圆心为O、半径为R,玻璃的折射率n=,一束与MNPQ所在平面成45°且垂直于轴的平行光射到半圆柱面上,经折射后,有部分光能从MNPQ面射出,忽略经多次反射到达MNPQ面的光线。求MNPQ透光部分的面积。

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【题目】如图所示,在光滑水平地面上有一固定的挡板,挡板左端定一个轻弹簧。小车AB的质量M=3kg,长L=4m(其中O为小车的中点,AO部分粗糙,BO部分光滑),一质量为m=1kg的小物块(可视为质点),放在小车的最左端,车和小物块一起以v0=4m/s的速度在水平面上向右匀速运动,车撞到挡板后瞬间速度变为零,但未与挡板粘连。已知车OB部分的长度大于弹簧的自然长度,小物块与弹簧作用过程中弹簧始终处于弹性限度内,小物块与小车AO部分之间的动摩擦因数为μ=0.3,重力加速度取10m/s2。求

(1)小物块和弹簧相互作用的过程中,弹簧具有的最大弹性势能;

(2)小物块和弹簧相互作用的过程中,弹簧对小物块的冲量;

(3)小物块最终停在小车上的位置距A端多远。

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