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【题目】如图所示,两足够长平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为L,导轨平面与水平面夹角α=30°,导轨上端跨接一定值电阻R,导轨电阻不计.整个装置处于方向竖直向上的匀强磁场中,长为L的金属棒cd垂直于MN、PQ放置在导轨上,且与导轨保持电接触良好,金属棒的质量为m、电阻为r,重力加速度为g,现将金属棒由静止释放,当金属棒沿导轨下滑距离为s时,速度达到最大值vm.求:

(1)金属棒开始运动时的加速度大小;

(2)匀强磁场的磁感应强度大小;

(3)金属棒沿导轨下滑距离为s的过程中,电阻R上产生的电热.

【答案】见解析

【解析】

本题考查牛顿第二定律的应用,金属棒开始下滑时没有切割磁感线,只有重力沿斜面向下的分力提供加速度,当导体棒匀速下滑时,所受安培力水平向右,由受力平衡可求得安培力,由公式F=BIL和欧姆定律可求得磁感强度B的大小,焦耳热可根据功能关系求解,重力做功转化为焦耳热和动能

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,区域ⅠⅡ分别存在着有界匀强电场,已知区域Ⅰ宽 ,区域II 且方向与水平成角斜向右上方, 且方向竖直向下。 电量为质量 的带电小球 (可视为质点)由静止释放。( )求:

(1)小球在电场区域I中运动的加速度大小和时间

(2)小球离开电场区域II的速度大小和方向

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【题目】如图所示,光滑斜面AE被分成四个相等的部分,一物体由A点从静止释放,做匀加速直线运动。下列结论正确的是(

A. 物体到达各点的速率vBvCvDvE=12

B. 物体到达各点所经历的时间:

C. 物体通过每一部分时,其速度增量vB-vA= vC-vB= vD-vC= vE-vD

D. 物体从AE的平均速度

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【题目】如右图所示,在一端封闭的光滑细玻璃管中注满清水,水中放一红蜡块R(R视为质点)。将玻璃管的开口端用胶塞塞紧后竖直倒置且与y轴重合,在红蜡块R从坐标原点匀速上浮的同时,玻璃管沿x轴正向做初速度为零的匀加速直线运动,合速度的方向与y轴夹角为。则红蜡块R

A. 分位移y与分位移x成正比

B. 合速度v的大小与时间t成正比

C. 分位移y的平方与分位移x成正比

D. 与时间t成正比

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【题目】如图甲所示,水平面上的两光滑金属导轨平行固定放置,间距d=0.5 m,电阻不计,左端通过导线与阻值R=2 Ω的电阻连接,右端通过导线与阻值RL=4 Ω的小灯泡L连接。在CDFE矩形区域内有竖直向上的匀强磁场,CE l=2 m,有一阻值r=2 Ω的金属棒PQ放置在靠近磁场边界CD(恰好不在磁场中)。CDFE区域内磁场的磁感应强度B随时间变化如图乙所示。在t=0t=4 s内,金属棒PQ保持静止,在t=4 s时使金属棒PQ以某一速度进入磁场区域并保持匀速运动。已知从t=0开始到金属棒运动到磁场边界EF处的整个过程中,小灯泡的亮度没有发生变化。求:

(1)通过小灯泡的电流;

(2)金属棒PQ在磁场区域中运动的速度大小。

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【题目】两个小球在光滑水平面上沿同一直线,同一方向运动,B球在前,A球在后 ,当A球与B球发生碰撞后,AB两球的速度可能为:

A. B.

C. D.

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【题目】如图所示,半径相同、质量分布均匀的圆柱体A和半圆柱体B靠在一起,A表面光滑,重力为G,B表面粗糙,A静止在平面上,现过A的轴心施以水平作用力F,可缓慢的将A拉离平面一直滑到B的顶端,整个过程中,B始终处于静止状态,对该过程分析,下列说法正确的是( )

A. 开始时拉力F最大为G,以后逐渐减小为0

B. A、B间的压力开始最大为2G,而后逐渐减小到G

C. 地面受到B的压力逐渐增大

D. 地面对B的摩擦力逐渐增大

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【题目】利用双缝干涉测光的波长实验中,双缝间距d=0.4 mm,双缝到光屏的距离L=0.5 m,用某种单色光照射双缝得到干涉条纹如图所示,分划板在图中AB位置时游标卡尺读数也如图中所示,则:

(1)分划板在图中AB位置时游标卡尺读数分别为xA=11.1 mm,xB=_______mm;相邻两条纹间距Δx=_________mm;

(2)波长的表达式λ=_________(用ΔxLd表示),该单色光的波长λ=_________m;

(3)若改用频率较高的单色光照射,得到的干涉条纹间距将____(填变大”、“不变变小”)。

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【题目】一定质量的理想气体被活塞封闭在汽缸内,如图所示水平放置.活塞的质量m20 kg,横截面积S100 cm2,活塞可沿汽缸壁无摩擦滑动但不漏气,开始时汽缸水平放置,活塞与汽缸底的距离L112 cm,离汽缸口的距离L23 cm.外界气温为27 ℃,大气压强为10×105 Pa,将汽缸缓慢地转到开口向上的竖直位置,待稳定后对缸内气体逐渐加热,使活塞上表面刚好与汽缸口相平,取g10 m/s2,求:

1)此时气体的温度为多少?

2)在对缸内气体加热的过程中,气体膨胀对外做功,同时吸收Q370 J的热量,则气体增加的内能ΔU多大?

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