【题目】如图a所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的光滑平行金属导轨相距L=1m,导轨平面与水平面成θ=370角,下端连接阻值为R=0.4Ω的电阻.匀强磁场方向垂直于导轨平面向上,磁感应强度为B=0.4T,质量m=0.2Kg、电阻R=0.4Ω的金属杆放在两导轨上,杆与导轨垂直且保持良好接触,金属导轨之间连接一理想电压表.现用一外力F沿水平方向拉杆,使之由静止沿导轨开始下滑,电压表示数U随时间t变化关系如图b所示.取g=10m/s2,sin370=0.6,cos370=0.8求:
⑴金属杆在第5s末的运动速率;
⑵第5s末外力F的功率;
【答案】(1)1m/s (2)-0.8W
【解析】
金属杆沿金属导轨方向在三个力作用下运动,一是杆的重力在沿导轨向下方向的分力G1,二是拉力F在沿导轨向下方向的分力F1,三是沿导轨向上方向的安培力,金属杆在这几个力的作用下,向下做加速运动.
(1)如下图所示,F1是F的分力,G1是杆的重力的分力,沿导轨向上方向的安培力未画出,由题设条件知,电压表示数U随时间t均匀增加,说明金属杆做的是匀加速运动,由b图可得金属杆在第5s末的电压是0.2V,设此时杆的运动速率为,电压为U,电流I,由电磁感应定律和欧姆定律有
因电路中只有两个相同电阻,有
解得
m/s
故金属杆在第5s末的运动速率是1m/s
(2) 金属杆做的是匀加速运动,设加速度为,此时杆受的安培力为f,有
=0.2m/s2
N
sin=1.2N
由牛顿第二定律得
N
由功率公式得
W
因的方向与棒的运动方向相反,故在第5s末外力F的功率是--0.8W.
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【题目】(多选题)如图所示,质量为M的绝缘足够长的木板Q放置在光滑的水平面上.质量为m的物块P叠放在Q的左端,PQ所在空间存在着如图所示的匀强磁场,磁感应强度大小为B.P带正电,电荷量为q,Q不带电,P、Q之间的动摩擦困数为μ.一水平恒力F作用在Q上,使P、Q由静止开始向左运动.在运动的过程中,下列说法正确的是( )
A. P和Q一起运动时,PQ间的摩擦力逐渐减小
B. P刚好脱离Q时,P的速度大小为
C. P脱离Q后,Q做匀速直线运动
D. P、Q刚好发生相对滑动时P的速度大小为﹣
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【题目】在倾角为θ的固定光滑斜面上有两个用轻弹簧相连接的物块A、B,它们的质量分别为m1、m2,弹簧劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态。现用一平行于斜面向上的恒力F拉物块A使之向上运动,当物块B刚要离开挡板C时,物块A运动的距离为d,速度为v。 则此时
A. B的质量满足m2gsin θ=kd
B. A的加速度为
C. 拉力做功的瞬时功率为Fvsin θ
D. 此过程中,弹簧弹性势能的增加量为Fd-m1gdsinθ-m1v2
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【题目】如图所示,在xoy直角坐标平面内的区域有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B=0. 32T, 0≤x<2. 56m的区域有沿一x方向的匀强电场.在x轴上坐标为的S点有一粒子源,它一次能沿纸面同时向磁场内每个方向各发射一个比荷;速率的带正电粒子.若粒子源只发射一次,其中只有一个粒子Z刚能到达电场的右边界,不计粒子的重力和粒子间的相互作用.求:
(1)电场强度的大小E及Z粒子从S点发射时的速度方向与磁场左边界的夹角
(2)Z粒子第一次刚进入电场时,还未离开过磁场的粒 子占粒子总数的比例
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【题目】如图,光滑水平面AB与竖直面上的半圆形固定导轨在B点衔接,导轨半径为R,一个质量为m的静止物块在A处压缩弹簧,把物块释放,在弹力的作用下获得一个向右的速度,当它经过B点进入导轨瞬间对导轨的压力为其重力的7倍,之后向上运动恰能完成半圆周运动经过C点,求:
(1)弹簧对物块的弹力做的功;
(2)物块从B至C克服阻力做的功;
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【题目】两块长方体木板A和B,长度都是L=4.5 m,紧贴在一起,静置于光滑水平面上.另一小物块C(视为质点)位于木板A的左端,如图所示.现给物块C一向右的初速度v0=6.0 m/s.已知物块与木板之间的动摩擦因数均为μ=0.25,A、B、C的质量均为m=1 kg,g取10 m/s2.试问:
⑴物块C能否滑上木板B?请说明原因.
⑵全过程中,木板A受到木板B弹力的冲量.
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【题目】如图所示,木块m1从光滑的斜面上的A点以a=2m/s2的加速度由静止开始下滑,与此同时小球m2在距C点的正上方h=20m处自由落下,木块m1以不变的速率途经斜面底端B点后继续在粗糙的水平面上运动,在C点恰好与自由下落的小球m2相遇,若斜面AB段长L1=lm,水平BC段长L2=1.2m,不计空气阻力,试求:(g=10m/s2)
(1)m2下落到地面的时间;
(2)m1运动到B点时速度的大小和在BC段加速度的大小;
(3)相遇时木块m1的速度大小。
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【题目】如图,一热敏电阻RT放在控温容器M内;A为毫安表,量程6mA,内阻为数十欧姆;E为直流电源,电动势约为3V,内阻很小;R为电阻箱,最大阻值为999.9 Ω;S为开关。已知RT在95℃时的阻值为150 Ω,在20℃时的阻值约为550 Ω。现要求在降温过程中测量在 之间的多个温度下RT的阻值。
(1)在图中画出连线,完成实验原理电路图 ________________。
(2)完成下列实验步骤中的填空:
①依照实验原理电路图连线;
②调节控温容器M内的温度,使得RT的温度为95 ℃;
③将电阻箱调到适当的初值,以保证仪器安全;
④闭合开关,调节电阻箱,记录电流表示数I0,并记录____________;
⑤将RT的温度降为T1 (20 ℃<T1<95 ℃),调节电阻箱,使得电流表的读数__________,记录_______________;
⑥温度为T1时热敏电阻的电阻值RT1=________________;
⑦逐步降低T1的数值,直至20℃为止;在每一温度下重复步骤⑤、⑥。
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【题目】在x轴上存在与x轴平行的电场,x轴上各点的电势随x点位置变化情况如图所示.图中-x1~x1之间为曲线,且关于纵轴对称,其余均为直线,也关于纵轴对称.下列关于该电场的论述正确的是
A.x轴上各点的场强大小相等
B.从-x1~x1场强的大小先减小后增大
C.一个带正电的粒子在x1点的电势能大于在-x1点的电势能
D.一个带正电的粒子在-x1点的电势能大于在-x2的电势能
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