【题目】用密度为d、电阻率为ρ、粗细均匀的金属导线制成两个闭合正方形线框M和N,边长均为L,线框M、N的导线横截面积分别为S1、S2,且S1>S2,如图所示.匀强磁场仅存在于相对磁极之间,磁感应强度大小为B,其他地方的磁场忽略不计.金属线框M水平放在磁场上边界的狭缝间,线框平面与磁场方向平行,开始运动时可认为M的aa′边和bb′边都处在磁场中.线框N在线框M的正上方,与线框M相距为h.两线框均从静止开始同时释放,其平面在下落过程中保持水平.设磁场区域在竖直方向足够长,不计空气阻力及两线框间的相互作用.
(1)计算线框N刚进入磁场时产生的感应电流;
(2)在下落过程中,若线框N恰能追上线框M,N追上M时,M下落的高度为H,N追上M之前N一直做减速运动,求该过程中线框N产生的焦耳热;
(3)若将线框M、N均由磁场上边界处先后释放,释放的时间间隔为t,计算两线框在运动过程中的最大距离.
【答案】(1) (2) (3) Δx=
【解析】(1)线框N进入磁场前,有
刚进入磁场时,有 E=2BLv1
线框N中的感应电流
其中
联立解得
(2)当线框M在磁场中运动达到匀速时,设速度为v2,有G=F安
其中线框重力G=mg=4LS1dg
安培力F安=2BIL=
解得
由上式可知匀速运动速度与导线截面积无关,所以两线框匀速运动速度相同,均为v2.由此可知当线框N恰好追上M时,两者速度相等.选N为研究对象,根据能量守恒可得N产生的焦耳热
(3)线框释放后二者先后作变速运动
mg-F=ma
即4LSdg-=4LSda
解得a=g-
由加速度可知:线框下落的加速度与线框的导线截面积无关,两个线框在磁场中先后作相同的加速运动,当a减小到0时做匀速运动,所以只要后释放的线框还未达到匀速时,先释放线的框速度就比较大,二者的距离就会继续增大,当二者都做匀速运动时,间距最大.
此时最大间距Δx=v2t=
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【题目】如图所示为氢原子能级图,下列说法正确的是( )
A. 一个处于n=4能级的氢原子,最多可以辐射出6种频率的光子
B. 吸收某能量为2.55eV的光子,将使处于n=2能级的氢原子受激跃迁至n=4能级
C. 处于基态的氢原子吸收14eV能量的光子后会电离
D. 处于基态的氢原子受到14eV能量的中子轰击后可能会电离
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【题目】对于一定量的理想气体,下列说法正确的是________。
E.气体温度每升高1 K所吸收的热量与气体经历的过程有关
A. 当气体温度变化时,气体内能一定变化
B. 若气体的内能不变,其状态也一定不变
C. 若气体的压强和体积都不变,其内能也一定不变
D. 若气体的温度随时间不断升高,其压强也一定不断增大
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【题目】一倾角为足够长的光滑斜面固定在水平面上,其顶端固定一劲度系数为k的轻质弹簧,弹簧的下端系一个质量为m的小球,用一垂直于斜面的挡板P挡住小球,此时弹簧没有发生形变,如图所示,若挡板P以加速度a沿斜面向下匀加速运动,且弹簧与斜面始终保持平行,经过一段时间后,当小球与挡板刚好分离时
A. 弹簧弹力大小
B. 小球运动的速度达到最大
C. 小球获得的动能为
D. 小球运动的时间为
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【题目】下列各力中属于弹力的是( )
A. 悬挂重物的细绳对重物的拉力 B. 水平桌面对放在其上的书本的支持力
C. 按图钉时,手对图钉的压力 D. 地球对人造卫星的吸引力
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【题目】根据伽利略理想斜面实验,利用如图所示的轨道装置做实验:在斜轨上先后铺垫三种粗糙程度不同的材料,小球从左侧斜轨上的O点由静止释放后沿斜轨向下运动,并沿右侧斜轨上升到的最高位置依次为1、2、3。对比这三次实验可知
A. 第一次实验中小球接触的材料是最光滑的
B. 第二次实验中小球的机械能守恒
C. 第三次实验中小球的惯性最大
D. 第三次实验中小球对轨道最低点的压力最大
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【题目】在学校秋季运动会上,能把运动员看做质点的情况是( )
A. 研究110米跨栏运动员的跨栏动作
B. 研究跳高运动员落地的姿态
C. 研究3000米长跑运动员的比赛时间
D. 研究100米短跑运动员的起跑动作
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【题目】长为L,电阻为r=2.0Ω、质量为rn=1.0kg的金属棒PQ垂直跨搁在位于水平面上的两条平行光滑导轨上,如图所示,两导轨间距也是L,导轨电阻不计,导轨左端接有R=3. 0Ω的电阻,量程为0~3A的电流表串接在一条导轨上,量程为0~6V的电压表接在电阻R的两端,匀强磁场向下垂直穿过导轨平面,现以向右的恒定外力F拉金属棒,当棒以v=2.0m/s的速度在导轨上匀速滑动时,观察到电路中的一个电表正好满偏,问:
(1)此满偏的电表是什么表?说明理由。
(2)拉动金属棒的外力F多大?
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【题目】医学上将激光束的宽度聚集到纳米的范围内,可修复人体已损坏的器官,对DNA分子进行超微型基因修复,除去癌症、遗传疾病等,这是利用了激光的( )
A.单色性
B.平行性
C.高能性
D.粒子性
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