【题目】如图所示,abcd为固定的水平光滑矩形金属导轨,导轨间距为L,左右两端接有定值电阻和,,整个装置处于磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中质量为m的导体棒MN放在导轨上,棒始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨与棒的电阻两根相同的轻质弹簧甲和乙一端固定,另一端同时与棒的中点连接初始时刻,两根弹簧恰好处于原长状态,棒获得水平向左的初速度,第一次运动至最右端的过程中产生的电热为Q,下列说法中正确的是
A. 初始时刻棒所受安培力的大小为
B. 棒第一次回到初始位置的时刻,的电功率为
C. 棒第一次到达最右端的时刻,两根弹簧具有弹性势能的总量为
D. 从初始时刻至棒第一次到达最左端的过程中,整个回路产生的电热大于
【答案】D
【解析】
由F=BIL及,得安培力大小为FA=BIL=.故A错误;由于安培力始终对MN做负功,产生焦耳热,由动能定理得:当棒再次回到初始位置时,速度小于v0,棒产生的感应电动势小于BLv0,则AB间电阻R的功率小于,故B错误;由能量守恒得知,当棒第一次达到最右端时,物体的机械能全部转化为整个回路中的焦耳热和甲乙弹簧的弹性势能,两个电阻相同并联,故产生的热量相同,则电路中产生总热量为2Q,所以两根弹簧具有的弹性势能为2Q,故C错误;由于安培力始终对MN做负功,产生焦耳热,棒第一次达到最左端的过程中,棒平均速度最大,安培力平均值最大,电路中产生总热量为2Q,从初始时刻至棒第一次到达最左端的过程中;整个回路中产生的焦耳热应大于×2Q,故D正确。故选D。
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【题目】质量为0.6 kg的物体在水平面上运动,图中的两条斜线分别是物体受水平拉力和不受水平拉力的v-t图象,则( )
A.斜线①一定是物体受水平拉力时的图象
B.斜线②一定是物体不受水平拉力时的图象
C.水平拉力一定等于0.2 N
D.物体所受的摩擦力可能等于0.2 N
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【题目】如图所示为研究电子枪中电子在电场中运动的简化模型示意图。在Oxy平面的ABCD区域内,存在两个场强大小均为E的匀强电场I和II,两电场的边界均是边长为L的正方形,电子的电量为e(不计电子所受重力)。
(1)在该区域AB边的中点处由静止释放电子, 求电子离开ABCD区域的位置坐标。
(2)在电场I区域内适当位置由静止释放电子,电子恰能从ABCD区域左下角D处离开,求所有释放点的位置坐标。
(3)在满足(2)的情况下,粒子从释放点出发到达D点所需的最短时间是多少。
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【题目】如图,以绝缘粗糙的竖直墙壁为y轴,水平的地面为x轴建立直角坐标系,第二象限有同时存在的正交匀强电场和匀强磁场,电场方向沿x轴正向,大小为E,磁场方向垂直纸面向外,大小为B. 现在从A点由静止释放一带正电的可视为质点的带电体,其能够沿墙壁下滑,到达C点时刚好离开墙壁,带电体质量为m、电荷量为q,A、C两点间距离为h,重力加速度为g.
(1)求带电体运动到刚好离开墙壁时速度大小v;
(2)求带电体由静止下滑到刚好离开墙壁过程中克服摩擦力做的功Wf;
(3)如果带电体到达C点时电场突然变为竖直向上且,电场的变化对磁场的影响忽略不计,则带电体运动到距离墙壁最远时(带电体不能到达地面),距出发点A的距离。
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【题目】(多选)电容式加速度传感器的原理如图所示,质量块左、右侧连接电介质、轻质弹簧,弹簧与电容器固定在外框上,质量块可带动电介质移动,改变电容。则( )
A. 电介质插入极板间越深,电容器电容越小
B. 当传感器以恒定加速度运动时,电路中有恒定电流
C. 若传感器原来向右匀速运动,突然减速时弹簧会压缩
D. 当传感器由静止突然向右加速时,电路中有顺时针方向的电流
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【题目】已知长直线电流产生的磁场中某点的磁感应强度满足其中K为比例系数,为电流强度,r为该点到直导线的距离如图所示,同一平面内有两根互相平行的长直导线甲和乙,通有大小均为I且方向相反的电流,a、O两点与两导线共面,且a点到甲的距离、甲到O点的距离及O点到乙的距离均相等现测得O点磁感应强度的大小为,则a点的磁感应强度大小为
A. 1T B. C. D. 2T
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【题目】如图所示,人站立在体重计上,下列说法正确的是( )
A. 人对体重计的压力和体重计对人的支持力是一对平衡力
B. 人对体重计的压力和体重计对人的支持力是一对作用力和反作用力
C. 人所受的重力和人对体重计的压力是一对平衡力
D. 人所受的重力和人对体重计的压力是一对作用力和反作用力
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【题目】如图所示,A、B两球分别套在两光滑无限长的水平直杆上,两球通过一轻绳绕过一定滑轮(轴心固定不动)相连,某时刻连接两球的轻绳与水平方向的夹角分别为α、β,A球向左的速度为v,下列说法正确的是( )
A. 此时B球的速度为
B. 此时B球的速度为
C. 当β增大到等于90°时,B球的速度达到最大,A球的速度为0
D. 在整个运动过程中,绳对B球的拉力一直做正功
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