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如图,无限长的平行光滑金属轨道M、N,相距L,且水平放置;金属棒b和c之间通过绝缘轻弹簧相连,弹簧处于压缩状态,并锁定,压缩量为;整个装置放在磁感强度为B的匀强磁场中,磁场方向与轨道平面垂直.两棒开始静止,某一时刻,解除弹簧的锁定,两棒开始运动.已知两金属棒的质量mb=2mc=m,电阻Rb=RC=R,轨道的电阻不计.

(1)求当弹簧第一次恢复原长的过程中,通过导体棒某一横截面的电量.

(2)已知弹簧第一次恢复原长时,b棒速度大小为v,求此时c棒的加速度。


解析:(1)设当弹簧第一次恢复原长的过程中某一时刻电流为i,在极短时间内:

 所以在当弹簧第一次恢复原长的过程中:

(2) 对两棒构成的系统:根据动量守恒:    (1)

       弹簧第一次恢复原长时:           (2)

                                            (3)

                                           (4)

     对C:                                (5)

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,半径为的圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场边界上A点一粒子源,源源不断地向磁场发射各种方向(均平行于纸面)且速度大小相等的带正电的粒子(重力不计),已知粒子的比荷为,速度大小为。则粒子在磁场中运动的最长时间为

A. B. C. D.

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如图所示,为现代人在实验室所做的伽利略斜面实验的频闪照片的组合图.实验中把小球从左侧斜面的某个位置由静止释放,它将冲上右侧斜面,频闪照片显示小球在右侧斜面运动过程中相邻的两个小球像间的距离依次减小;如果右侧斜面变成水平,频闪照片显示小球在右侧斜面运动过程中相邻的两小球像间的距离几乎相等.对于这个实验,以下叙述正确的是

A.小球冲上右侧斜面后做减速运动,表明“力是维持物体运动的原因”的结论是正确的

B.小球最终也会在右侧水平面上停下来,表明“力是维持物体运动的原因”的结论是正确的

C.因为没有绝对光滑的斜面或者平面,所以伽利略提出的“如果没有摩擦阻力,小球将在水平面上永远运动下去”的结论是荒谬可笑的

D.上述实验表明“如果没有摩擦阻力,小球将在水平面上永远运动下去”的结论是正确的

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如图甲所示,两个物体AB静止放在光滑水平面上,物体AB用一轻质弹簧连接,并用细线拴连使弹簧处于压缩状态,物体的质量分别为=0.1kg、=0.2kg.现将细线烧断,物体AB在弹簧弹力作用下做往复运动.若此过程中弹簧始终在弹性限度内,并设以向右为正方向,从细线烧断后开始计时,物体A的速度‒时间图象如图乙所示.求:

①从细线烧断到弹簧恢复原长运动的时间;

②弹簧长度最大时弹簧存储的弹性势能.

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真空中有一半径为r0的带电金属球壳,若取无穷远处为零电势,通过其球心的一直线上各点的电势φ分布规律可用图中曲线表示,r表示该直线上某点到球心的距离,r1、r2分别是该直线上A、B两点离球心的距离。下列说法中正确的是(    )

A.该球壳带负电                   B. A点的电场强度大于B点的电场强度

C.若r2- r1= r1- r0,则φA-φB=φ0- φA[学    D.将电子从A点移到B点,电场力做负功

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下列说法中正确的是( )

A.根据可知,磁场中某处的磁感应强度B与通电导线所受的磁场力F成正比

B.质谱仪和回旋加速器是应用电磁感应原理制成的

C.法拉第在实验中观察到在通有恒定电流的静止导线附近的固定导线圈中会出现感应电流

D.感应电流遵从楞次定律所描述的方向,这是能量守恒定律的必然结果

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如图,两根倾斜的光滑导电轨道相互平行放置,轨道间接有电源。现将一根金属杆放于导电轨道上(与轨道保持垂直),同时加一与导体棒电流垂直的匀强磁场,恰可使金属杆静止在轨道上,所加磁场的方向应在的范围( )

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下面的说法正确的是( )

A.物体运动的方向就是它的动量的方向

B.如果物体的速度发生变化,则可以肯定它受到的合外力的冲量不为零

C.如果合外力对物体的冲量不为零,则合外力一定使物体的动能增大

D.作用在物体上的合外力冲量不一定能改变物体速度的大小

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下列关于物体惯性的说法中正确的是( ) 

A.只有在地球上的物体才有惯性  B.物体的质量越大其惯性越大

C.运动速度越大时惯性越大 D.只有在静止或做匀速直线运动时才有惯性

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