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【题目】如图甲所示,两根与水平面成θ=30°角的足够长光滑金属导轨平行放置,导轨间距为L,导轨的电阻忽略不计。整个装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面斜向上。现将质量均为m、电阴均为R的金属棒ab垂直于导轨放置,一不可伸长的绝缘细线的P端系在金属杆b的中点,另一端N通过滑轮与质量为M的物体相连,细绳与导轨平面平行。导轨与金属棒接触良好,不计一切摩擦,运动过程中物体始终末与地面接触,重力加速度g10m/s2

(1)若金属棒a固定,M=m,由静止释放b,求释放瞬间金属棒b的加速度大小。

(2)若金属棒a固定,L=1mB=1Tm=0.2kgR=1Ω,改变物体的质量M,使金属棒b沿斜面向上运动,请写出金属棒b获得的最大速度v与物体质量M的关系式,并在乙图中画出v-M图像

(3)若撤去物体,改在绳的N端施加一大小为F=mg,方向竖直向下的恒力,将金属棒ab同时由静止释放。从静止释放到a刚开始匀速运动的过程中,a产生的焦耳热为Q,求这个过程流过金属棒a的电量。

【答案】(1) (2) (3)

【解析】

1)设释放金属棒b瞬间的加速度为a

对物体M

对金属棒b

解得:

2)当金属棒b速度达到最大时,对物块M有:

对金属棒b有:

对电路分析有:

.

解得:

v-M图像如图所示:

3)对两棒受力分析可知,在任一时刻:

a棒:

b棒:

解得:

即在任一时刻两棒的速度、加速度、位移总是大小相等方向相反,同时达到匀速运动状态,此时的速度最大。

a棒的最大速度为v1,此过程通过的位移为S,则

电路中的总电动势:

电路中的总电流:.

a棒:

由能量守恒定律得:.

从静止释放到a刚开始匀速运动的过程中,流过a棒的电量有:

.

其中:.

.

.

解得:

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A. 题中铀核裂变的核反应方程为

B. 钍核衰变的快慢由原子所处的化学状态和外部条件决定

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(1)CD板间加恒定电压UC板为正极板,求板间匀强电场的场强大小E和粒子从O运动到Ol的时间t

(2)CD板间加如图乙所示的电压,U0为已知量,周期T是未知量。t=0时刻带电粒子从O孔进入,为保证粒子到达O1孔具有最大速度,求周期T应满足的条件和粒子到达Ol孔的最大速度vm

(3)磁场的磁感应强度B随时间的变化关系如图丙所示,B0为已知量,周期T0==0时,粒子从O1孔沿OO1延长线O1O2方向射入磁场,始终不能穿出右边界GH,求粒子进入磁场时的速度v,应满足的条件。

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(ii)若在左管中缓慢倒人水银,使右管中气柱高变为h3=7 cm,倒入水银柱的长度。(用分数表示)

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【题目】如图,在光滑水平面上放着质量分别为2mmAB两个物块,弹簧与AB栓连,现用外力缓慢向左推B使弹簧压缩,此过程中推力做功W。然后撤去外力,则(  )

A.从撤去外力到A离开墙面的过程中,墙面对A的冲量大小为2

B.A离开墙面时,B的动量大小为

C.A离开墙面后,A的最大速度为

D.A离开墙面后,弹簧的最大弹性势能为

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