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【题目】如图所示,AMNDEF是固定的光滑平行金属导轨,间距为lAMDE段与水平面夹角为θ,处在方向垂直导轨向上的磁场中。MNEF段水平,处在竖直向上的匀强磁场中,其上有一静止导体条b,质量为m2。在NF的右侧,光滑的水平地面上有一个质量为m3的薄木板靠着导轨末端,上表面与导轨MNEF相平,与导体条b之间摩擦因数为μ。在导轨间有个电容为C的电容器和一个单刀双掷开关K及定值电阻R。初始电容器不带电,K掷在1端。在导轨AMDE上端由静止释放一个质量为m1的导体棒a,经过一段时间后导体棒在倾斜导轨上匀速运动。已知两处磁场的磁感应强度大小均为B。导体a、b的电阻忽略不计,导体b的宽度不计。求:

(1)导体棒在倾斜导轨上匀速运动的速度v1

(2)导体棒在倾斜导轨上匀速运动时,电容器的带电量Q;

(3)a棒匀速后,开关K1端掷向2端导体条b以一定速度冲上木板,且没有从木板上滑下,此时电容器两端电压为U,求木板长度的最小值。

【答案】(1)(2)(3)

【解析】

(1)当导体棒匀速运动时重力沿斜面向下的分力等于安培力,列式求解速度;(2)匀速运动时,电容器没有电流,两端电压为电动势,根据q=CE求解电容器带电量;(3)开关K1端掷向2端导体条b以一定速度冲上木板,根据动量定理结合安培力的冲量求解速度;根据动量守恒定律和能量关系求解木板最小长度.

(1)a棒匀速运动时产生的电动势为E=Blv1

电流I=E/R

安培力F=BIl

因为匀速运动:m1gsinθ-F=0

解得

(2)匀速运动时,电容器没有电流,两端电压为电动势q=CE,

解得

(3)对b由动量定律:I=m2v2其中

解得

b滑上平板后到共速,由动量守恒定律:

损失的动能

损失的动能转化为摩擦生热 其中L为木板的最小长度,f=μm2g;

解得

练习册系列答案
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【题目】如图所示,在O点固定一点电荷Q,一带电粒子P从很远处以初速度v0射入电场,MN为粒子仅在电场力作用下的运动轨迹。虚线是以O为中心,R1R2R3为半径画出的三个圆,且R2-R1=R3-R2abc为轨迹MN与三个圆的3个交点,则下列判断正确的是( )

A. PQ两电荷可能为同种电荷,也可能异种电荷

B. a点电势一定高于b点电势

C. Pa点的电势能小于在c点的电势能

D. Pa点到b点的动能变化的绝对值大于由a点到c点的动能变化的绝对值

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(1)甲、乙两车相遇前相距的最大距离。

(2)乙车追上甲车经历的时间。

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A. 弹体所受安培力大小为BIL

B. 弹体从静止加速到v,轨道长度至少为

C. 弹体从静止加速到v的过程中电源提供的总能量为

D. 可控电源的电压应随时间均匀增加,才能保证电磁炮匀加速发射

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【题目】为了探究气体压强与体积的关系,实验装置如图所示。注射器下端的开口有橡胶套,它和柱塞一起把一段空气柱封闭在玻璃管中。实验中空气柱体积变化缓慢,可认为_____保持不变。空气柱的压强p可以从仪器上方的指针读出,空气柱的长度L可以在玻璃管侧的刻度尺上读出,若空气柱的横截面积为S,则空气柱的体积V=_____。为了直观地判断压强p与体积V的数量关系,应作出_____(选填“p﹣V”“p”)图象

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【题目】如图所示为一个用折射率的透明介质做成的四棱柱的截面图,其中 。现有一单色细光束从距B30cmO点垂直入射到棱镜的AB面上。每个面上的反射只考虑一次,已知光在真空中的速度为

求:①最先从棱镜射出的光束的折射角;②从BC面射出的光束在棱镜中运动的时间。

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A. 3 T

B. 6 T

C. 9 T

D. 12 T

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【题目】在飞镖游戏中,匀速转动的竖直圆盘边缘有一点A,当A点转到最高点时与A点等高处的飞镖以初速度v0垂直圆盘对准A点水平抛出,恰好击中圆盘上A点,已知飞镖抛出点与圆盘水平距离为L,如图所示,不计空气阻力,下列判断正确的是

A. 从飞镖抛出到恰好击中A点的时间为 B. 圆盘的直径为

C. 圆盘转动的最大周期为 D. 圆盘转动的角速度为k = 1,2,3…)

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A. 6J B. 4J C. 16J D. 14J

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