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【题目】如图,足够长的金属导轨MNPQ平行放置,间距为L,与水平面成θ角,导轨与定值电阻R1R2相连,且R1=R2=RR1支路串联开关S,原来S闭合。匀强磁场垂直导轨平面向上,有一质量为m、有效电阻也为R的导体棒ab与导轨垂直放置,它与导轨始终接触良好,受到的摩擦力为.现将导体棒ab从静止释放,沿导轨下滑,当导体棒运动达到稳定状态时速率为v,已知重力加速度为g,导轨电阻不计,求:

(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小

(2)如果导体棒ab从静止释放沿导轨下滑x距离后达到稳定状态,这一过程回路中产生的电热是多少?

(3)导体棒ab达到稳定状态后,断开开关S,将做怎样的运动?若从这时开始导体棒ab下滑一段距离后,通过导体棒ab横截面的电荷量为q,求这段距离是多少?

【答案】(1) (2) (3)

【解析】(1)回路中的总电阻为:RR

当导体棒ab以速度v匀速下滑时棒中的感应电动势为:EBLv

此时棒中的感应电流为:I

mgsin θ=B I L+Ff

解得:

(2) Ffmgsin θ

导体棒ab减少的重力势能等于增加的动能、回路中产生的焦耳热以及克服摩擦力做功的和mgsin θ·xmv2QFf·x

解得:Qmgsin θ·xmv2

(3)S断开后,导体棒先做加速度减小的加速运动,最后做匀速直线运动

回路中的总电阻为:R2R

设这一过程经历的时间为Δt,这一过程回路中的平均感应电动势为,通过导体棒ab的平均感应电流为,导体棒ab下滑的距离为s,则:

得:

解得:

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】(22分)如图甲所示,在空间存在垂直纸面向里的场强为B的匀强磁场,其边界AB、CD相距为d,在左边界的Q点处有一个质量为m、带电量大小为q的负电粒子,沿着与左边界成30°的方向射入磁场,粒子重力不计,求:

(1)带电粒子能从AB边界飞出的最大速度;

(2)若带电粒子能垂直于CD边界飞出磁场,穿过小孔进入如图乙所示的匀强电场中减速至零且不碰到负极板,则极板间电压以及整个过程中粒子在磁场中运动的时间为多少?

(3)若带电粒子的速度为(2)中速度的倍,并可以从Q点沿纸面各个方向射入磁场,则粒子能打到CD边界的长度为多少?

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【题目】如图所示,光滑水平面上有一小车,右端固定一沙箱,沙箱上连接一水平的轻质弹簧,小车与沙箱的总质量为。车上在沙箱左侧距离的位置上放有一质量为小物块A,物块A与小车的动摩擦因数为。仅在沙面上空间存在水平向右的匀强电场,场强。当物块A随小车以速度向右做匀速直线运动时,距沙面高处有一质量为的带正电的小球,以的初速度水平向左抛出,最终落入沙箱中。已知小球与沙箱的相互作用时间极短,且忽略最短时的长度,并取。求:

1)小球落入沙箱前的速度和开始下落时与小车右端的水平距离

2)小车在前进过程中,弹簧具有的最大值弹性势能

3)设小车左端与沙箱左侧的距离为。请讨论分析物块A相对小车向左运动的过程中,其与小车摩擦产生的热量的关系式。

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【题目】(1)在下列学生实验中,需要平衡摩擦力的实验有__________(填字母)

A.“探究小车速度随时间变化的规律

B.“探究加速度与力、质量的关系

C.“探究做功与物体速度变化的关系

D.“探究作用力与反作用力的关系

(2)某小组做探究小车速度随时间变化的规律实验时,除了选择小车、速滑轮的长木板、细绳、钩码、刻度尺、导线(按需要备选)外,还要选择下图中的哪些仪器___________(填字母)

(3)在上小题中,用一端固定的橡皮筋代替钩码和细线拉动小车,就可以做探究功与速度变化的关系实验。调节好实验装置,当用一条橡皮筋拉动小车时,打出的纸带如下图所示,请根据纸带上的数据计算小车匀速时的速度v=_______m/s

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【题目】如图所示,一带电塑料小球质量为m,用丝线悬挂于0点,并在竖直平面内摆动,最大摆角为60°,水平磁场垂直于小球摆动的平面。当小球自左方摆到最低点时,悬线上的张力恰为零,则小球自右方最大摆角处摆到最低点时悬线上的张力为

A. 2mg B. 4mg C. 6mg D. 8mg

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【题目】一个物体以初速度v0A点开始在光滑水平面上运动.已知有一个水平力作用在物体上,物体运动轨迹如图中实线所示,图中B为轨迹上的一点,虚线是过AB两点且与轨迹相切的直线,虚线和实线将水平面划分为5个区域.关于施力物体的位置,下面说法正确的是(____)

A. 如果这个力是引力,则施力物体一定在④区域

B. 如果这个力是引力,则施力物体一定在②区域

C. 如果这个力是斥力,则施力物体一定在②区域

D. 如果这个力是斥力,则施力物体一定在③区域

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【题目】在大型物流货场,广泛应用着传送带搬运货物。如图甲所示,与水平面成θ角倾斜的传送带以恒定速率运动,皮带始终是绷紧的,将m=lkg的货物放在传送带上的A处,经过1.2s到达传送带的B端。用速度传感器测得货物与传送带的速度v随时间t变化图象如图乙所示,已知重力加速度g=10m/s,由v-t图可知

A. AB两点的距离为2.4m

B. AB两点的距离为3.2m

C. 货物与传送带间的动摩擦因数为0.4

D. 货物与传送带间的动摩擦因数为0.5

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【题目】如图所示:正方形绝缘光滑水平台面WXYZ边长=1.8m,距地面h=0.8m。平行板电容器的极板CD间距d=0.1m且垂直放置于台面,C板位于边界WX上,D板与边界WZ相交处有一小孔。电容器外的台面区域内有磁感应强度B=1T、方向竖直向上的匀强磁场。电荷量q=5×10-13C的微粒静止于W处,在CD间加上恒定电压U=2.5V,板间微粒经电场加速后由D板所开小孔进入磁场(微粒始终不与极板接触),然后由XY边界离开台面。在微粒离开台面瞬时,静止于X正下方水平地面上A点的滑块获得一水平速度,在微粒落地时恰好与之相遇。假定微粒在真空中运动、极板间电场视为匀强电场,滑块视为质点,滑块与地面间的动摩擦因数=0.2,取g=10m/s2

1)求微粒在极板间所受电场力的大小并说明两板地极性;

2)求由XY边界离开台面的微粒的质量范围;

3)若微粒质量mo=1×10-13kg,求滑块开始运动时所获得的速度。

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【题目】一光滑、绝缘的半球壳固定在绝缘水平面上,球壳半径为R,在球心O处固定一个带正电的点电荷,一个带负电荷的小物块(物块可视为质点)静止在球壳的顶端A。现在小物块受到轻微扰动从右侧下滑,已知物块静止在A点时,对球壳的压力大小是物块重力大小的2倍,P点在球面上。则

A. 物块沿球面运动的过程中机械能增大

B. 物块沿球面运动的过程中机械能不变

C. 若物块恰好在P点离开球面,则物块的速度大小为

D. 若物块恰好在P点离开球面,则物块的速度大小为

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