【题目】如图所示,在倾角为θ的斜面上,固定有间距为l的平行金属导轨,现在导轨上,垂直导轨放置一质量为m的金属棒ab,整个装置处于垂直导轨平面斜向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B,导轨与电动势为E,内阻为r的电源连接,金属棒ab与导轨间的动摩擦因数为μ,且μ<tanθ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,金属棒和导轨电阻不计,现闭合开关S,发现滑动变阻器接入电路阻值为0时,金属棒不能静止。
(1)判断金属棒所受的安培力方向;
(2)求使金属棒在导轨上保持静止时滑动变阻器接入电路的最小阻值R1和最大阻值R2.
【答案】(1)由左手定则可判断金属棒所受安培力的方向平行于斜面向上(2),
【解析】
(1)由左手定则可判断金属棒所受安培力的方向平行于斜面向上
(2)当R最小时,金属棒所受安培力为最大值F1,所受的摩擦力为最大静摩擦力,方向平行斜面向下,则由平衡条件得
FN1=mgcosθ
F1=mgsinθ+fmax
fmax=μFN1
由闭合电路欧姆定律有:,
安培力F1=BI1l
联立以上各式解得滑动变阻器R的最小值为
当R最大时,金属棒所受安培力为最小值F2,所受的摩擦力为最大静摩擦力,方向平行斜面向上,同理可得F2=mgsinθ-μmgcosθ
由闭合电路欧姆定律有,,安培力F2=BIl
联立以上各式解得滑动变阻器R的最大值为
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【题目】如图,区域Ⅰ内有与水平方向成45°角的匀强电场区域宽度为区域Ⅱ内有正交的有匀强磁场B和匀强电场区域宽度为磁场方向垂直纸面向,电场方向竖直向下,一质量为电荷量为的微粒在区域Ⅰ左边界的P点,由静止释放后水平向右做直线运动,进入区城Ⅱ后做匀速圆周运动,从区域Ⅱ右边界上的Q点穿出,其速度方向改变了60°,重力加速度为求:
(1)区域Ⅰ电场强度的大小和离开区域Ⅰ时速度;
(2)区域Ⅱ内匀强电场的的大小和匀强磁场的磁感应强度B的大小;
(3)微粒从P运动到Q的时间有多长?
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【题目】如图所示,在光滑水平地面上有一固定的挡板,挡板左端固定一个轻弹簧。现有一质量M=3kg,长L=4m的小车AB(其中为小车的中点,部分粗糙,部分光滑)一质量为m=1kg的小物块(可视为质点),放在车的最左端,车和小物块一起以4m/s的速度在水平面上向右匀速运动,车撞到挡板后瞬间速度变为零,但未与挡板粘连。已知车部分的长度大于弹簧的自然长度,弹簧始终处于弹性限度内,小物块与车部分之间的动摩擦因数为0.3,重力加速度。求:
(1)小物块和弹簧相互作用的过程中,弹簧具有的最大弹性势能;
(2)小物块和弹簧相互作用的过程中,弹簧对小物块的冲量;
(3)小物块最终停在小车上的位置距端多远。
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【题目】太空飞船在宇宙空间中飞行时,会遇到太空尘埃的碰撞而受到阻碍作用。设单位体积的太空均匀分布着尘埃n颗,每颗尘埃平均质量为m,尘埃速度可忽略、飞船的横截面积为S,与尘埃碰撞后将尘埃完全黏附住。当飞船维持恒定的速率v飞行时,飞船引擎需要提供的平均推力为
A. nmv2S B. nmv2S C. nmv2S D. nmv2S
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【题目】如图所示,在绝缘的光滑水平面上,相隔距离为L的两个带同种电荷的小球A、B质量分别为2m和m,当静止同时释放时,B球的加速度为a,则下列说法正确的是
A. 当两球距离为2L时,A球加速度为
B. 当两球距离为2L时,A球加速度为
C. 当A球速度大小为v时,B球速度大小为2v
D. 当A球速度大小为v时,B球速度大小为4v
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【题目】为使带电量为的负点电荷q在一匀强电场中沿直线匀速地由A运动到,必须对该电荷施加一个竖直向上大小为的恒力,如图所示,已知A点电势不计电荷的重力。
(1)匀强电场的场强为多少?指出电场线的方向。
(2)B点的电势为多少?AB间的电势差为多少?
(3)求q在由A到B的过程中电势能的变化量是多少?
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【题目】如图,OO’是磁感应强度大小分别为3B和B的两个匀强磁场区域的分界线,磁场方向分别垂直纸面向里和垂直纸面向外。单匝圆形导线圈的直径刚好位于OO’处,线圈以OO’为转轴从纸面位置开始以角该度ω匀速转动。若线圈的电阻为R,面积为S,则下列说法正确的是( )
A. 线圈在纸面位置时,感应电流最大
B. 线圈中产生的感应电动势的最大值为2BSω
C. 线圈中产生的热功率为B2S2ω2/2R
D. 线圈从纸面位置开始转过90°的过程中通过线圈某一横截面的电荷量为2BS/R
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【题目】将一块宽为b,厚为d,横截面为矩形的金属导体置于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向垂直于侧面,如图所示,当通以图示方向电流I时,在导体上、下表面间用理想电压表可测得电压为已知自由电子的电荷量为e,下列判断正确的是
A. 金属导体上表面电势高于下表面
B. 只增强金属导体中的电流I,电压表的示数会减小
C. 只增加金属导体的厚度d,电压表的示数会减小
D. 该导体中单位体积内的自由电子数为
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【题目】北京时间2019年4月10日21时,人类首张黑洞照片面世,如图所示。理论研究表明,黑洞是宇宙空间内存在的一种密度极大体积极小的天体,黑洞的引力很大,连光都无法逃逸,有理论认为黑洞是由大恒星“死亡”后演化而形成的。已知某恒星的质量为M,半径为R,引力常量为G,真空中的光速为C,黑洞的逃逸速度为其第一宇宙速度倍。则下列说法正确的是( )
A. 该恒星的平均密度为
B. 该恒星表面的重力加速度
C. 若该恒星演化为黑洞,则其半径的最大值为(假设该恒星质量不变)
D. 若该恒星演化为黑洞,则其半径的最大值为(假设该恒星质量不变)
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