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【题目】如图所示,在水平面上有两条导电导轨MNPQ,导轨间距为d,匀强磁场垂直于导轨所在的平面向里,磁感应强度的大小为B,两根完全相同的金属杆12间隔一定的距离摆开放在导轨上,且与导轨垂直。它们的电阻均为R,两杆与导轨接触良好,导轨电阻不计,金属杆的摩擦不计。杆1以初速度v0滑向杆2,为使两杆不相碰,则杆2固定与不固定两种情况下,最初摆放两杆时的最少距离之比为:

A. 1:1 B. 1:2 C. 2:1 D. 1:1

【答案】C

【解析】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:v=

对右侧杆,采用微元法,以向右为正方向,根据动量定理,有:Ft=mv

其中:F=BIL=

t=mv

解得:l1l2=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:Ft=mv

其中:F=BIL=BL

故:t=mv

=mv0

解得:l=AB间的距离最小为x=

xx=1:2

ABD错误,C正确;

故选:C。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一个大轮通过皮带拉着小轮转动,皮带和两轮之间无滑动,大轮半径是小轮半径的两倍,大轮上的一点S与转轴的距离是半径的 ,当大轮边缘上P点的向心加速度是12m/s2时,求:

(1)大轮上的S点的向心加速度是多少?
(2)小轮上边缘处的Q点的向心加速度是多少?

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【题目】如图所示,一小物块被夹子夹紧,夹子通过轻绳悬挂在小环上,小环套在水平光滑细杆上,物块质量为M,到小环的距离为L,其两侧面与夹子间的最大静摩擦力均为F.小环和物块以速度v向右匀速运动,小环碰到杆上的钉子P后立刻停止,物块向上摆动.整个过程中,物块在夹子中没有滑动.小环和夹子的质量均不计,重力加速度为g.下列说法正确的是(  )

A. 物块向右匀速运动时,绳中的张力等于2F

B. 小环碰到钉子P时,绳中的张力大于2F

C. 物块上升的最大高度为

D. 速度v不能超过

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【题目】如图甲所示,轻杆一端固定在O点,另一端固定一小球,现让小球在竖直平面内做半径为R的圆周运动.小球运动到最高点时,杆与小球间弹力大小为F,小球在最高点的速度大小为v,其F﹣v2图象如乙图所示.则( )

A.小球的质量为
B.当地的重力加速度大小为
C.v2=c时,杆对小球的弹力方向向上
D.v2=2b时,小球受到的弹力与重力大小相等

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【题目】火星的球半径是地球半径的 ,火星质量是地球质量的 ,忽略火星的自转,如果地球上质量为60kg的人到火星上去,则此人在火星表面的质量是 kg,所受的重力是 N;在火星表面由于火星的引力产生的加速度是 m/s2;在地球表面上可举起60kg杠铃的人,到火星上用同样的力,可以举起质量 kg的物体.g取9.8m/s2

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【题目】在如图a所示的电路中,L1、L2为规格相同的小灯泡,这种小灯泡的伏安特性曲线如图b所示,C是电容为100μF的电容器,R是阻值为8Ω的定值电阻,电源E的内阻为1Ω。电路稳定后,通过L1的电流为02A下列结果正确的是

AL1的电功率为016W

BL2的电阻为6Ω

C电源的效率为60%

D电容器的带电量为24×104C

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【题目】一辆汽车通过一根跨过定滑轮的轻绳子提升一个质量为m的重物,开始车在滑轮的正下方,绳子的端点离滑轮的距离是H.车由静止开始向左做匀加速运动,经过时间t绳子与水平方向的夹角为θ,如图所示,试求:

(1)车向左运动的加速度的大小;
(2)重物在t时刻速度的大小.

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【题目】如图所示,细绳的一端系着质量为M=2kg的物体,静止在水平圆盘上,另一端通过光滑的小孔吊着质量为m=0.5kg的物体,M的中点与圆孔的距离为0.5m,并已知M与圆盘的最大静摩擦力为4N,现使此圆盘绕中心轴线转动,求角速度ω在什么范围内可使m处于静止状态?(g取10m/s2

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【题目】如图1所示,在真空中足够大的绝缘水平地面上,一个质量为m=0.2kg,带量为q=+2.0×10-6C的小物块处于静止状态,小物块与地面间的动摩擦因数.t=0时刻开始,空间加上一个如下图2所示的场强大小和方向呈周期性变化的电场,(取平向右为正方向,g10m/s2。)

求:(1)0~2s内小物体加速度的大小

(2)2~4s内小物体加速度的大小

(3)14秒末小物块的速度大小

(4)前14秒内小物块的位移大小

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