【题目】如图足够长且电阻不计的光滑金属导轨CF、DE的末端C,D点间接有一个电源,电源电动势E=6V,内阻r=10Ω.两导轨延长交于O点,△OEF为等腰三角形,E、F两点处于同一水平面上,导轨所在平面与水平面的夹角0=37°,导轨上水平横架一根质量m=0.2kg且单位长度电阻为a=1Ω的导体棒PQ.在垂直导轨平面的方向加一匀强磁场B,g取10m/s2,sin37=0.6。
(1)当PQ接入电路的长度L=0.5m时,求流过PQ的电流和CD两点间的电压。
(2)当磁感应强度B=1.5T时,PQ静止在导轨上的某一位置,求此时磁场的方向、PQ所受安培力的大小及其电流的大小。
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【题目】如图甲,乙所示,半径为的圆形区或内有匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,平行金属导轨与磁场边界相切与,磁场与导轨平面垂直,导轨两侧分别接有灯、,两灯的电阻均为R=2Ω,金属导轨的电阻忽略不计,则:
(1)如图甲,若磁场随时间变化规律为,求流过电流的大小和方向;
(2)如图乙所示,若磁感应强度恒为B=l.5T,一长为2a、电阻r=2Ω的均匀金属棒MN与导轨垂直放置且接触良好,现将棒以的速率在导轨上向右匀速滑动,求:棒通过磁场过程中的最大拉力F大小,以及棒通过磁场过程中的电荷量q.
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【题目】如图所示,两根平行的光滑金属导轨与水平面成53°放置,两导轨上端接了一个Ω的定值电阻,导轨电阻忽略不计,在水平虚线P、Q间有一与导轨所在平面垂直的匀强磁场B,磁场区域的宽度为d = 1.0 m.导体棒、b的质量分别为、,电阻。现将它们分别从图中M、N处同时由静止释放,两棒向下滑动中与导轨始终垂直且接触良好,当刚穿出磁场时,正好进入磁场,且都是匀速穿过磁场区域。取重力加速度g = 10m/s2,sin53° = 0.8,cos53° = 0.6,不计电流间的相互作用,求:
(1)从开始释放起到棒刚穿出磁场止,这个过程中,导体棒上消耗的电能?
(2)从开始释放起到两棒相遇所用的时间以及相遇点与Q的距离(结果可以用分数表示)
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【题目】思聪同学要测量一节干电池的电动势E和内电阻r,由于手头上没有电流表,只有2个相同的理想电压表(量程3V、15V可选),1个定值电阻R0(阻值2Ω),2个滑动变阻器,R1(500Ω、1A)、R2(50Ω、1A),她设计了如图甲所示的测量电路,下面请你帮她完成该实验。
①根据电路图选择适当的电表量程在图乙上完成实物连线,要求闭合电键S前滑动变阻器的阻值最大。其中滑动变阻器应选用______(填字母代号)
②正确选择器材、连接电路、闭合开关后词节滑动变阻器时,发现两电压表的读数有变化,但变化都非常小,发生该故障的原因可能是______。
③排除故障、接好电路后闭合开关,调节滑动变阻器,记录电压表V1和V2测量的数据,并根据数据描绘U1-U2图象如图丙所示,则电动势E=______V,内电阻r=______Ω。
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【题目】小孩站在岸边向湖面依次抛出三石子,三次的轨迹如图所示,最高点在同一水平线上.假设三个石子质量相同,忽略空气阻力的影响,下列说法中正确的是( )
A. 三个石子在最高点时速度相等
B. 沿轨迹3运动的石子落水时速度最小
C. 沿轨迹1运动的石子在空中运动时间最长
D. 沿轨迹3运动的石子在落水时重力的功率最大
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【题目】如图所示,AO为半径为R的1/4固定光滑圆周轨道,为O1圆心,O1A水平。一质量为m的小球从位置A静止释放,小球运动至最低点O的过程中,重力加速度为g,求:
(1)小球到达位置O时速度大小;
(2)当小球所在位置与O1的连线与O1A夹角为30°时,其重力的瞬时功率;
(3)假设小球所在位置与O1的连线与O1A夹角为时,小球在上述过程中轨道对小球的作用力为F,试通过计算在坐标系中作出图象。
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【题目】如图所示,一辆小车在牵引力作用下沿半径为R的弧形路面匀速率上行,小车与路面间的阻力大小恒定,则上行过程中
A. 小车处于平衡状态,所受合外力为零
B. 小车受到的牵引力逐渐增大
C. 小车受到的牵引力对小车做的功一定大于小车重力势能的增加量
D. 小车重力的功率逐渐增大
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【题目】如图所示,在光滑水平桌面上有一个质量为m的质点,在沿平行于桌面方向的恒定外力F作用下,以初速度v0从A点开始做曲线运动,图中曲线是质点的运动轨迹。已知在t s末质点的速度达到最小值v,到达B点时的速度方向与初速度v0的方向垂直,则
A. 恒定外力F的方向与初速度的反方向成θ角指向曲线内侧,且
B. 质点所受合外力的大小为
C. 质点到达B点时的速度大小为
D. t s内恒力F做功为
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【题目】如图所示,足够长的木板与水平地面间的夹角θ可以调节,当木板与水平地面间的夹角为37°时,一小物块(可视为质点)恰好能沿着木板匀速下滑。若让该物块以大小v0=10m/s的初速度从木板的底端沿木板上滑,随着θ的改变,物块沿木板滑行的距离x将发生变化。取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。
(1)求物块与木板间的动摩擦因数μ;
(2)当θ满足什么条件时,物块沿木板向上滑行的距离最小,并求出该最小距离。
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