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【题目】如图所示,在水平面上有两条光滑平行金属导轨MN、PQ,导轨间距为L,匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直导轨平面向里。两根完全相同的金属杆1、2间隔一定的距离摆放在导轨上,且与导轨垂直,它们的电阻均为R,两导轨电阻不计。杆1以初速度滑向杆2,为使两杆不相碰,则在杆2固定与不固定两种情况下,下列说法正确的是:

A. 2不固定时,两杆组成的系统动量守恒。

B. 两种情况下,最初两杆最小间距之比1:2

C. 两种情况下,最初两杆最小间距之比2:1

D. 在题设两种情况下,通过闭合回路的电荷量之比4:1

【答案】AC

【解析】

两个棒均不固定时,左边棒受向左的安培力,右边棒受向右的安培力,故左边棒减速,右边棒加速,两个棒系统动量守恒,根据动量守恒定律得到最后的共同速度,然后对右边棒运用动量定理列式;当右边棒固定时,左边棒受向左的安培力,做减速运动,根据动量定理列式;最后联立求解即可。

A.两个棒均不固定时,左边棒受向左的安培力,右边棒受向右的安培力,系统所受的合力为零,则系统的动量守恒,选项A正确;

BC.金属杆12均不固定时,系统动量守恒,以向右为正方向,有:mv0=2mv,解得:;对右侧杆,采用微元法,以向右问正方向,根据动量定理,有:∑-F△t=∑m△v,其中:F=BIL=BL,故:-∑t=∑m△v,即=m,解得:l1-l2=,即AB间的距离最小为x=;当棒2固定后,对左侧棒,以向右为正方向,根据动量定理,有:∑-F△t=∑m△v,其中:F=BIL=BL,故:-∑t=∑m△v,即-=-mv0,解得:,故AB间的距离最小为x′=;故x′x=21;故B错误,C正确;

D.根据可知,因x′x=21,则两种情况下,通过闭合回路的电荷量之比21,选项D错误;

故选AC

练习册系列答案
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A. 向左或向右平动B. 向上或向下平动

C. O1O2转动D. O3O4转动

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A. 小球恰过最高点时重力提供向心力

B. 要使小球恰过最高点,h12.5m

C. h小于12.5m时小球一定脱轨运动

D. 要使小球不脱离轨道运动h必须大于12.5m

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A. 将交流电流表串到电路中,其示数随时间按余弦规律变化。

B. 线圈转动的角速度越大,通过电阻R的电流越小。

C. 线圈平面与磁场平行时,瞬时感应电动势最大E=NBSω

D. 线圈平面每转过半圈,穿过线圈平面的磁通量变化量为零。

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【题目】如图所示,曲线C1、C2分别是纯电阻电路中,内、外电路消耗的电功率随电流变化的图线。由该图可知下列说法中正确的是:

A. 两条图线的交点表示内、外电路消耗的总功率为4W。

B. 电源的内电阻为1Ω。

C. 电源输出功率最大值为4W。

D. 电源的效率最大可达50%

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【题目】某同学进行如下测量

(1)用游标为20分度的卡尺测量其长度如图,由图可知其长度为L=___________mm;

(2)用螺旋测微器测量其直径如图,由图可知其直径D=___________mm;

(3)用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻R,表盘的示数如图,则该电阻的阻值约为___________Ω。

(4)为了测量由两节干电池组成的电池组的电动势和内电阻,某同学设计了如图甲所示的实验电路,其中R为电阻箱,定值电阻R0=3Ω为保护电阻。

①按如图所示的电路图,某同学连接好电路。

②先断开开关S,调整电阻箱的阻值到最大,再闭合开关S,调节电阻箱,读取并记录电压表的示数及电阻箱的阻值。多次重复上述操作,可得到多组电压值U及电阻值R,并以为纵坐标,以为横坐标,画出的关系图线如图乙所示(该图线为一直线)。

③根据电路原理图推导的函数关系,=___________。根据图线求得电池组的电动势E=___________V,内阻r=___________Ω。(保留两位有效数字)

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【题目】速度相同的一束粒子由左端射入质谱仪后分成甲、乙两束,其运动轨迹如图所示,其中S0A=S0C,则下列说法正确的是( )

A.甲束粒子带正电,乙束粒子带负电

B.甲束粒子的比荷大于乙束粒子的比荷

C.能通过狭缝S0的带电粒子的速率等于

D.若甲、乙两束粒子的电荷量相等,则甲、乙两束粒子的质量比为3:2

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【题目】如图所示为某静电除尘装置的原理图,废气先经过一个机械过滤装置再进入静电除尘区。图中虚线是某一带负电的尘埃(不计重力)仅在电场力作用下向集尘板迁移并沉积的轨迹,AB两点是轨迹与电场线的交点。不考虑尘埃在迁移过程中的相互作用和电量变化,则以下说法不正确的是(  )

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B. 尘埃在B点电势能大于在A点的电势能

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B. 电键S断开,将A板向B板靠近,则θ不变

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D. 保持电键S闭合,将A板向B板靠近,则θ增大

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