【题目】如图所示,电阻不计的平行金属导轨MN和OP放置在水平面内.MO间接有阻值为R = 3Ω的电阻.导轨相距d =lm,其间有竖直向下的匀强磁场,磁感强度B = 0.5T. 质量为m =0.1kg,电阻为r =1Ω的导体棒CD垂直于导轨放置,并接触良好,现用平行于MN的恒力F =1N向右拉动CD,CD受摩擦阻力f恒为0. 5N.求
(1) CD运动的最大速度;.
(2)当CD迖到最大速度后,电阻消耗的电功率;
(3)当CD的速度为最大速度的一半时,CD的加速度.
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【题目】一截面为直角三角形的物块,斜边与水平直角边的夹角,质量为1.7kg,另一条直角边靠在竖直墙上。现在斜边上施加一个与其垂直的推力F,使物块以2m/s的速度沿墙面匀速上升,当物块运动到位置1时,在物块左上方与水平直角边高度差为7m处水平抛出一个小球,当物块运动到位置2时,小球恰好落到了物块水平直角边与墙面相交处。如图所示。已知物块与墙面间的动摩擦因数为0.2,重力加速度g取,。求:
(1)物块从位置1运动到位置2所用的时间;(2)推力F的大小。
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【题目】如图所示,质量分别为M和m(M≠m)的物块A、B用轻质弹货连接后静置于水平地面上弹簧自然伸长,两物块与水平地面间的动摩擦因数均为μ,重力加速度为g。若给物块B施加一个水平向右的恒定拉力F,F>(M+m)g,稳定后弹簧的长度为l1;若给物块A施加一个水平向右的恒定推力,大小仍为F,稳定后弹簧的长度为L2。则下列说法正确的是
A. 两种情况下,稳定后物块A、B的加速度大小均为-μg
B. 两种情况下,稳定后弹簧的弹力大小相同
C. 弹簧的劲度系数为
D. 两种情况下,稳定前物块A均做加速度逐渐增大的加速运动
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【题目】如图所示,虚线代表电场中的三个等势面,相邻等势面间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知
A. 三个等势面中,a的电势较髙
B. 带电质点通过P点时的电势能较大
C. 带电质点通过P点时的动能较大.
D. 带电质点通过Q点时的加速度较大
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【题目】如图所示,在坐标系xOy的第二象限内有沿y轴负方向的匀强电场,电场强度大小为E,第三象限内存在匀强磁场I,y轴右侧区域内存在匀强磁场Ⅱ,I、Ⅱ磁场的方向均垂直于纸面向里,一个质量为m、电荷量为+q的带电粒子自P(-l,1)点由静止释放,沿垂直于x轴的方向进入磁场I,接着以垂直于y轴的方向进入磁场Ⅱ,不计粒子的重力。
(1)求磁场I的磁感应强度B1;
(2)若磁场Ⅱ的磁感应强度B2=3B1,求粒子在第一次经过y轴到第六次经过y轴的时间内平均速度的大小。
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【题目】质量相等的A、B两个物体放在同一水平面上,分别受到水平拉力、的作用而从静止开始做匀加速直线运动,经过时间和4,A、B的速度分别达到2和时,分别撤去和,以后物体继续做匀减速直线运动直至停止,两个物体速度随时间变化的图象如图所示,设和对A、B的冲量分别为和,和,对A、B做的功分别为和,则下列结论正确的是
A. ,
B. ,
C. ,
D. ,
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【题目】如图所示,边长为L、质量为m、电阻为R粗细均匀的单匝正方形金属框,用细线把它悬挂于一个有界的匀强磁场边缘,金属框的上半部处于磁场内,下半部处于磁场外.磁场随时间变化规律为B=kt(k>0),已知细线所能承受的最大拉力为2mg,a、b分别为金属框左右两边的中点.细线未被拉断前,求:
(1)金属框下半部消耗的电功率;
(2)从t=0开始直到细线被拉断的时间.
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【题目】如图所示,左侧有一个竖直放置的超导体圆环,O点为圆环的圆心,右侧有一条形磁铁。一开始圆环中没有电流,条形磁铁由静止沿轴线向左加速运动,当N极到达圆心O所在位置时,突然静止不动。下列说法正确的是()
A. 条形磁铁运动的过程中,线圈中有逆时针电流(从左向右看)
B. 条形磁铁N极运动到O点静止瞬间,线圈中的电流消失
C. 条形磁铁运动的过程中,线圈对条形磁铁有向右的作用力
D. 条形磁铁运动的过程中,条形磁铁对线圈始终没有作用力
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【题目】如图所示,正方形单匝铝质线圈abcd和efgh分别在外力作用下以速度v向右匀速进入同一匀强磁场中。已知两线圈导线的横截面积相同,所用材料也相同,两线圈的边长之比为1:2,则( )
A. 两线圈的右边刚进入磁场时,产生的感应电流之比为1:2
B. 两线圈的右边刚进入磁场时,所加的外力大小之比为1:2
C. 两线圈在进入磁场的整个过程中,通过导体横截面的电荷量之比为1:4
D. 两线圈在进入磁场的整个过程中,产生的焦耳热之比为1:8
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