【题目】如图(a)所示为磁悬浮列车模型,质量M=1kg的绝缘板底座静止在动摩擦因数μ1=0.1的粗糙水平地面上.位于磁场中的正方形金属框ABCD为动力源,其质量m=1kg,边长为1m,电阻为Ω.与绝缘板间的动摩擦因数μ2=0.4,OO′为AD、BC的中线.在金属框内有可随金属框同步移动的磁场,OO′CD区域
内磁场如图(b)所示,CD恰在磁场边缘以外;OO′BA区域内磁场如图(c)所示,AB恰在磁场边缘以内(g=10m/s2).若绝缘板足够长且认为绝缘板与地面间最大静摩擦力等于滑动摩擦力.
(1)若金属框固定在绝缘板上,则金属框从静止释放后,其整体加速度为多少?
(2)若金属框不固定,金属框的加速度又为多少?此时绝缘板是否静止,若不静止,其加速度又是多少?
【答案】(1)若金属框固定在绝缘板上,则金属框从静止释放后,其整体加速度为3 m/s2.
(2)若金属框不固定,金属框的加速度又为4 m/s2此时绝缘板不静止,其加速度又是2 m/s2
【解析】解:(1)若金属框固定在绝缘板上,由题意得:
E=SABCD=1××1×1 V=0.5 V,
则电流为:I==8 A,
那么安培力为:FAB=B2IL=8 N,
取绝缘板和金属框整体进行受力分析,由牛顿第二定律有:
FAB﹣μ1(M+m)g=(M+m)a,
解得:a=3 m/s2.
(2)若金属框不固定,对金属框进行受力分析,假设其相对绝缘板滑动,有:
Ff1=μ2mg=0.4×1×10 N=4 N,
对金属框应用牛顿第二定律得:FAB﹣Ff1=ma1,a1=4 m/s2;
对绝缘板应用牛顿第二定律得:Ff1﹣Ff2=Ma2,Ff2=μ1(M+m)g=2 N,
解得:a2=2 m/s2,
a1>a2,假设正确.
金属框、绝缘板的加速度分别为4 m/s2、2 m/s2.
答:(1)若金属框固定在绝缘板上,则金属框从静止释放后,其整体加速度为3 m/s2.
(2)若金属框不固定,金属框的加速度又为4 m/s2此时绝缘板不静止,其加速度又是2 m/s2
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【题目】下列说法中正确的是( )
A. 任何曲线运动都是变加速运动
B. 两个匀速直线运动(速率不等)的合运动一定是匀速直线运动
C. 两个匀加速直线运动的合运动一定不是直线运动
D. 一个匀速直线运动和一个匀加速直线运动的合运动一定是曲线运动
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【题目】(2006·全国卷1)红光和紫光相比 ( )
A. 红光光子的能量较大;在同一种介质中传播时红光的速度较大
B. 红光光子的能量较小;在同一种介质中传播时红光的速度较大
C. 红光光予的能量较大;在同一种介质中传播时红光的速度较小
D. 红光光子的能量较小;在同一种介质中传播时红光的速度较小
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【题目】某金属在一束绿光照射下,刚好能产生光电效应,如增大绿光入射强度,则逸出的光电子数将____,逸出电子的最大初动能将____;如改用一束强度相同的紫光照射,逸出的电子的最大初动能将____.
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【题目】关于机械振动与机械波说法正确的是 。(填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分;每选错l个扣3分,最低得分为0分)
A.机械波的频率等于振源的振动频率
B.机械波的传播速度与振源的振动速度相等
C.质点振动的方向总是垂直于波传播的方向
D.在一个周期内,沿着波的传播方向,振动在介质中传播一个波长的距离
E.机械波在介质中传播的速度由介质本身决定
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【题目】如图所示,光屏PQ的上方有一半圆形玻璃砖,其直径AB与水平面成30°角。
①若让一束单色光沿半径方向竖直向下射向圆心O,由AB面折射后射出,当光点落在光屏上时,绕O点逆时针旋转调整入射光与竖直方向的夹角,该角多大时,光在光屏PQ上的落点距点最远?(已知玻璃砖对该光的折射率为n=)
②若让一束白光沿半径方向竖直向下射向圆心O,经玻璃砖后射到光屏上形成完整彩色光带,则光带的最右侧是什么颜色的光?若使光线绕圆心O逆时针转动,什么颜色的光最先消失?
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【题目】t=0时刻,一物体以一定初速度做匀加速直线运动,现在只测出了该物体在第3 s内以及第7 s内的位移,则下列说法正确的是
A.不能求出任一时刻的瞬时速度
B.能够求出任一时刻的瞬时速度
C.能求出第3 s末到第7 s初的位移
D.能够求出该物体的加速度
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【题目】以下说法正确的是( )
A. 法拉第通过实验证实电场线是客观存在的
B. 电荷量e的数值最早是由法国学者库仑用实验测得的
C. 首先说明原子有结构的是天然放射现象的发现,天然放射现象与原子存在状态无关
D. 原子核中核子比结合能大的平均核子质量小
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