25.如图所示.足够长的粗细均匀棒竖直放在水平地面上.距离棒的上端高度为h处静止一个细环.环和棒的质量均为m.相互间的滑动摩擦力和最大静摩擦力均为f=kmg(k=2).现在给棒一个竖直向上的初速度.同时环自由下落.当棒到达最高点时环恰好套在棒的上端.棒在运动过程中始终保持竖直.空气阻力不计. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图所示,一轻绳吊着粗细均匀的棒,棒下端离地面高H,上端套着一个细环.棒和环的质量均为m,相互间最大静摩擦力等于滑动摩擦力kmg(k>1).断开轻绳,棒和环自由下落.假设棒足够长,与地面发生碰撞时,触地时间极短,无动能损失.棒在整个运动过程中始终保持竖直,空气阻力不计.求:
(1)棒第一次与地面碰撞弹起上升过程中,环和棒的加速度.
(2)从断开轻绳到棒与地面第二次碰撞的瞬间,棒运动的路程s.
(3)与地面第二次碰撞前要使环不脱离棒,棒最少为多长?
(4)从断开轻绳到棒和环都静止,要使环不脱离棒,棒最少为多长?

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精英家教网如图所示,竖直平面内有一半径为r、内阻为R1、粗细均匀的光滑半圆形金属环球,在M、N处与相距为2r、电阻不计的平行光滑金属轨道ME、NF相接,EF之间接有电阻R2,已知R1=12R,R2=4R.在MN上方及CD下方有水平方向的匀强磁场I和II,磁感应强度大小均为B.现有质量为m、电阻不计的导体棒ab,从半圆环的最高点A处由静止下落,在下落过程中导体棒始终保持水平,与半圆形金属环及轨道接触良好,且平行轨道足够长.已知导体棒ab下落r/2时的速度大小为v1,下落到MN处的速度大小为v2
(1)求导体棒ab下落到
r2
时的加速度大小.
(2)若导体棒ab进入磁场Ⅱ后棒中电流大小始终不变,求磁场I和Ⅱ之间的距离h和R2上的电功率P2

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精英家教网如图所示,一轻绳吊着粗细均匀的棒,棒下端离地面高H,上端套着一个细环.棒和环的质量均为m,相互间最大静摩擦力认为等于滑动摩擦力,大小为1.5mg.断开轻绳,棒和环开始竖直下落.假设棒足够长,与地面发生碰撞时,触地时间极短,无动能损失.棒在整个运动过程中始终保持竖直,空气阻力不计.则(  )
A、棒第一次下落过程中,环做自由落体运动B、棒第一次与地面碰撞弹起上升过程中,棒做匀加速运动C、从断开轻绳到棒和环都静止的过程中,系统损失的机械能为2mgHD、从断开轻绳到棒和环都静止,环相对于地面通过的位移为5H

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精英家教网如图所示,相互垂直的导轨OM和ON水平固定放置,其电阻不计.粗细均匀的导体棒AB单位长度的电阻r0=0.2?/m,可在导轨上无摩擦地滑动.AB位于O点,且与OM和ON之间的夹角均为45°.整个装置处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度B=0.5T.从t=0时刻起,AB以v=2m/s的速度平行于ON匀速向右运动.导体棒与导轨都足够长.求(结果可用根号表示)
(1)5秒内电路中产生的平均感应电动势
(2)4秒内通过导体棒AB的电荷量
(3)10秒内电路中产生的热量.

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(18分)如图所示,竖直平面内有一半径为r、内阻为R1、粗细均匀的光滑半圆形金属半圆环,在MN处与相距为2r、电阻不计的平行光滑金属轨道MENF相接,EF之间接有电阻R2,已知R1=12RR2=4R。在MN上方及CD下方有水平方向的匀强磁场I和II,磁感应强度大小均为B。现有质量为m、电阻不计的导体棒ab,从半圆环的最高点A处由静止下落,在下落过程中导体棒始终保持水平,与半圆形金属环及轨道接触良好,平行轨道足够长。已知导体棒ab下落r/2时的速度大小为v1,下落到MN处的速度大小为v2

(1)导体棒abA下落r/2时的加速度大小。

(2)导体棒ab进入磁场II后棒中电流大小始终不变,求磁场I和II之间的距离hR2上的电功率P2

(3)若将磁场II的CD边界略微下移,导体棒ab刚进入磁场II时速度大小为v3,要使其在外力F作用下做匀加速直线运动,加速度大小为a,求所加外力F随时间变化的关系式。

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