【题目】将一斜面固定在水平面上,斜面的倾角为θ=30°,其上表面绝缘且斜面的顶端固定一挡板,在斜面上加一垂直斜面向上的匀强磁场,磁场区域的宽度为H=0.4 m,如图甲所示,磁场边界与挡板平行,且上边界到斜面顶端的距离为x=0.55 m。将一通电导线围成的矩形导线框abcd置于斜面的底端,已知导线框的质量为m=0.1 kg、导线框的电阻为R=0.25 Ω、ab的长度为L=0.5 m。从t=0时刻开始在导线框上加一恒定的拉力F,拉力的方向平行于斜面向上,使导线框由静止开始运动,当导线框的下边与磁场的上边界重合时,将恒力F撤走,最终导线框与斜面顶端的挡板发生碰撞,碰后导线框以等大的速度反弹,导线框沿斜面向下运动。已知导线框向上运动的v-t图象如图乙所示,导线框与斜面间的动摩擦因数为μ=,整个运动过程中导线框没有发生转动,且始终没有离开斜面,g=10 m/s2。
(1)求在导线框上施加的恒力F以及磁感应强度的大小;
(2)若导线框沿斜面向下运动通过磁场时,其速度v与位移s的关系为v=v0-s,其中v0是导线框ab边刚进入磁场时的速度大小,s为导线框ab边进入磁场区域后对磁场上边界的位移大小,求整个过程中导线框中产生的热量Q。
【答案】(1)1.5 N 0.50 T (2)0.45 J
【解析】(1)由v-t图象可知,在0~0.4 s时间内导线框做匀加速直线运动,进入磁场时的速度为v1=2.0 m/s,所以在此过程中的加速度a==5.0 m/s2
由牛顿第二定律有F-mgsin θ-μmgcos θ=ma
解得F=1.5 N
由v-t图象可知,导线框进入磁场区域后以速度v1做匀速直线运动
通过导线框的电流I==
导线框所受安培力F安=BIL
对于导线框匀速运动的过程,由力的平衡条件有
F=mgsin θ+μmgcos θ+
解得B=0.50 T。
(2)导线框进入磁场区域后做匀速直线运动,并以速度v1匀速穿出磁场,说明导线框的宽度等于磁场的宽度H
导线框ab边离开磁场后做匀减速直线运动,到达挡板时的位移为x0=x-H=0.15 m
设导线框与挡板碰撞前的速度为v2,由动能定理,有
-mg(x-H)sin θ-μmg(x-H)cos θ=mv-mv
解得:v2==1.0 m/s
导线框碰挡板后速度大小仍为v2,且
mgsin θ=μmgcos θ=0.50 N
ab边进入磁场后做减速运动,设导线框全部离开磁场区域时的速度为v3,
由v=v0-s得v3=v2-=-1.0 m/s
因v3<0,说明导线框在离开磁场前速度已经减为零,这时安培力消失,导线框将静止在磁场中某位置
导线框向上运动通过磁场区域的过程中产生的焦耳热
Q1=I2Rt==0.40 J
导线框向下运动进入磁场的过程中产生的焦耳热
Q2=mv=0.05 J
所以Q=Q1+Q2=0.45 J。
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【题目】下列说法正确的是( )
A. 经过6次α衰变和3次β衰变后成为稳定的原子核Pb
B. 原子从a能级状态跃迁到b能级状态时发射波长为λ1的光子;原子从b能级状态跃迁到c能级状态时吸收波长为λ2的光子,已知λ1>λ2。那么原子从a能级状态跃迁到c能级状态时将要吸收波长为的光子
C. 当用蓝色光照射某金属表面时有电子逸出,则改用红光照射也一定会有电子逸出
D. 发生衰变,经过3个半衰期,剩下的占开始时的
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【题目】在赤道上空,竖直放置一根通以由下向上的电流的直导线,则此导线( )
A. 受到竖直向上的安培力 B. 受到由东向西的安培力
C. 受到由南向北的安培力 D. 受到由西向东的安培力
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【题目】如图,P是位于水平的粗糙桌面上的物块。用跨过定滑轮的轻绳将P小盘相连,小盘内有砝码,小盘与砝码的总质量为m。在P运动的过程中,若不计空气阻力,则关于P在水平方向受到的作用力与相应的施力物体,下列说法正确的是( )
A. 拉力和摩擦力,施力物体是地球和桌面
B. 拉力和摩擦力,施力物体是绳和桌面
C. 重力mg和摩擦力,施力物体是地球和桌面
D. 重力mg和摩擦力,施力物体是绳和桌面
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【题目】在如图所示的皮带传动装置中,a是大轮边缘上的一点,b是小轮边缘上的一点。当皮带轮匀速转动时,皮带与轮间不打滑。a、b两点的线速度的大小关系是va_______vb(选填“>”、 “=”或“<”);a、b两点的角速度的大小关系是ωa_______ωb(选填“>”、“=”或“<”);a、b两点的角速度的大小关系是Ta_______Tb(选填“>”、“=”或“<”)。
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【题目】已知如图,两只灯泡L1、L2分别标有“110V,60W”和“110V,100W”,另外有一只滑动变阻器R,将它们连接后接入220V的电路中,要求两灯泡都正常发光,并使整个电路消耗的总功率最小,应使用下面( )
A. B. C. D.
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【题目】如图所示,质量为m的小物块在粗糙水平桌面上做直线运动,经距离l后以速度v飞离桌面,最终落在水平地面上.已知l=1.4 m,v=3.0 m/s,m=0.10 kg,物块与桌面间的动摩擦因数μ=0.25,桌面高h=0.45 m.不计空气阻力,重力加速度g取10 m/s2.求:
(1)小物块落地点距飞出点的水平距离x;
(2)小物块落地时的动能Ek;
(3)小物块的初速度大小v0.
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【题目】如图所示,质量为m的物体,放在一固定的斜面上,当斜面倾角为30°时恰能沿斜面匀速下滑.对物体施加一大小为F的水平向右的恒力,物体可沿斜面匀速向上滑行.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,当斜面倾角增大并超过某一临界角θ0时,不论水平恒力F多大,都不能使物体沿斜面向上滑行,试求:
(1)物体与斜面间的动摩擦因数μ;
(2)临界角θ0.
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【题目】如图所示,在水平地面上静止着一质量为M、倾角为θ的斜面,自由释放质量为m的滑块能在斜面上匀速下滑(斜面始终静止),则下列说法中正确的是( )
A.滑块对斜面的作用力大小等于mgcos θ,方向垂直斜面向下
B.斜面对滑块的作用力大小等于mg,方向竖直向上
C.斜面受到地面的摩擦力水平向左,大小与m的大小有关
D.滑块能匀速下滑,则水平地面不可能是光滑的
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