【题目】如图所示,平行且足够长的两条光滑金属导轨,相距0.5 m,与水平面夹角均为30°,金属导轨的电阻不计。导轨之间的匀强磁场垂直穿过导轨平面,磁感应强度B=0.4 T。金属棒ab和cd的质量均为0.2 kg,电阻均为0.1 Ω,垂直导轨放置。某时刻棒ab在外力作用下,沿着导轨向上滑动,与此同时,棒cd由静止释放。在运动过程中,棒ab始终保持速度v0=1.5 m/s不变,两金属棒与导轨始终垂直且接触良好。取重力加速度g=10 m/s2。求:
(1)棒ab产生的感应电动势;
(2)闭合回路中的最小电流和最大电流;
(3)棒cd最终稳定运动时的速度大小。
【答案】(1)0.3 V(2)Imin=1.5 A Imax=5 A(3)3.5 m/s
【解析】(1)Eab=BLv0=0.4×0.5×1.5 V=0.3 V
(2)刚释放棒cd时,I1==1.5 A
棒cd受到安培力为F1=BI1L=0.4×1.5×0.5 N=0.3 N
棒cd受到的重力沿导轨向下的分力为G1=mgsin 30°=1 N
F1<G1,棒cd沿导轨向下加速运动,即abcd闭合回路的感应电动势增大;电流也增大,所以最小电流为Imin=I1=1.5 A
当棒cd的速度达到最大时,回路的电流最大,此时棒cd的加速度为0
由mgsin 30°=BImaxL
得Imax==5 A
(3)由Imax=得
vcd=3.5 m/s
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【题目】如图甲所示,静止在水平地面上的物块A,受到水平拉力F的作用,F与时间t的关系如图乙所示。设物块与地面间的最大静摩擦力fm的大小与滑动摩擦力大小相等。则( )
A.0~t1时间内F的冲量为零
B.t2时刻物块A的速度最大
C.t3时刻物块A的动能最大
D.0~t3时间内F对物块A先做正功后做负功
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【题目】单摆是为了研究振动而抽象出的理想化模型,其理想化条件是( )
A.摆线质量不计
B.摆线长度不伸缩
C.摆球的直径比摆线长度短得多
D.只要是单摆的运动就是一种简谐运动
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【题目】如图甲所示,足够长的木板B静置于光滑水平面上,其上放置小滑块A。木板B受到随时间t变化的水平拉力F作用时,用传感器测出木板B的加速度a,得到如图乙所示的a-F图象,g取10 m/s2,则( )
A.滑块A的质量为4 kg
B.木板B的质量为1 kg
C.当F=10 N时木板B的加速度为4 m/s2
D.滑块A与木板B间的动摩擦因数为0.1
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【题目】在地面附近,存在着两个有边界的理想电场,边界AB将该空间分成上、下两个区域Ⅰ、Ⅱ,区域Ⅰ中有竖直向上的匀强电场,区域Ⅱ中有竖直向下的匀强电场,两区域电场强度大小相等,在区域Ⅰ中的P点由静止释放一个质量为m、电荷量为q的带电小球,小球穿过边界AB时的速度为v0,进入区域Ⅱ到达M点时速度刚好为零,如图所示.已知此过程中小球在区域Ⅱ中运动的时间是在区域Ⅰ中运动时间的2倍,已知重力加速度为g,不计空气阻力,以下说法正确的是( )
A.小球带正电
B.电场强度大小为
C.P点距边界AB的距离为
D.若边界AB处电势为零,则M点电势为-
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【题目】如图所示,一电荷量q=3×10-4C带正电的小球,用绝缘细线悬于竖直放置足够大的平行金属板电容器中的O点.S合上后,小球静止时,细线与竖直方向的夹角α=37°.已知两板相距d=0.1m,电源电动势E=12V,内阻r=2Ω,电阻R1=4Ω,R2=R3= R4 =12Ω,(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8).求:
(1)流过电源的电流强度;
(2)两板间的电场强度的大小;
(3)小球的质量;
(4)如电容器电容为30pF,求断开S后通过R2的电荷量?
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【题目】如图甲所示,质量为m=1 kg、带电荷量为q=2×10-3 C的小物块静置于绝缘水平面上,A点左侧上方存在方向水平向右的匀强电场,小物块运动的v-t图象如图乙所示,取g=10 m/s2,则下列说法正确的是( )
A.小物块在0~3 s内的平均速度为m/s
B.小物块与水平面间的动摩擦因数为0.4
C.匀强电场的电场强度为3 000 N/C
D.物块运动过程中电势能减少了12 J
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【题目】质点是理想化的物理模型,下列有关质点的说法中正确的是( )
A. 研究车轮的转动时,车轮可当作质点
B. 研究月球绕地球运动时,月球可当作质点
C. 研究跳水运动员在空中的翻滚动作,跳水运动员可当作质点
D. 乒乓球很小,所以在任何情况下都可当作质点
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【题目】如图所示电路中,电源内阻不计,三个小灯泡完全相同且外电路变化时每个灯泡两端的电压都不会超过其额定电压,开始时只有S1闭合,当S2也闭合后,下列说法中正确的是( )
A.灯泡L1变亮
B.灯泡L2变亮
C.电容器C的带电荷量增加
D.闭合S2瞬间流过电流表的电流方向自右向左
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