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【题目】如图所示,水平面上固定着不等间距的两段平行直导轨,处于磁感应强度大小为B的竖直向下的匀强磁场中,粗糙导轨PQP'Q'的宽度私L,光滑导轨MNM'N'无限长,其宽度为2L,导轨电阻均不计金属棒abcd垂直放置于两段导轨上与导轨接触良好,均可自由滑动,其质量分别为m2m,二者接入电路的电阻分别为R2R,一根轻质细线绕过定滑轮(定滑轮用绝缘材料固定在轨道平面内,滑轮质量和摩擦不计),一端系在金属棒ab的中点上,另一端悬挂一物块W,W的质量着M,此时金属棒ab恰好不滑动。现用水平向右的恒定拉F使金属棒cd由静止开始向右运动,当cd达到最大速度时金属棒ab即将滑动,已知重力加速度g求:

(1)金属棒cd的最大速度vm

(2)恒定拉力F的大小

(3)若在金属棒cd达到最大速度时立即撤去拉力F,试计算出金属棒cd继续运动的位移S

(4)若金属棒cd从静止开始运动到达到最大速度所用时间为t,则金属棒ab从棒cd开始运动到静止共产生了多少焦耳热?

【答案】1 2 3 4

【解析】

考查力的平衡、动量定理、动能定理的综合应用,根据相关规律计算可得。

棒达到最大速度时,棒恰好未发生相对滑动,对棒受力分析可得

受拉力作用前,由平衡条件:

解得

棒:

解得:

棒达到最大速度时,此时受力平衡,则外力

又:

故:

3)金属棒达到最大速度时立即撤去拉力,直至停止,对棒应用动量定理:

又:

故:

联立解得继续运动的位移

4)导体棒加速过程中,对棒应用动量定理:

联立可得加速过程的位移:

棒克服安培力做功为,对棒运动全过程应用动能定理:

设系统产生焦耳热为,由能的转化与守恒定律可知:

解得

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在E=103V/m的竖直匀强电场中,有一光滑的半圆形绝缘轨道QPN与一水平绝缘轨道MNN点平滑相接,半圆形轨道平面与电场线平行,其半径R=40cmN为半圆形轨道最低点,PQN圆弧的中点,一带负电的小滑块质量m=10g,电荷量q=104C与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.15,位于N点右侧1.5mM点处,取g=10m/s2.求:

1)要使小滑块恰能运动到圆轨道的最高点Q,则滑块应从M点以多大的初速度v0向左运动?

2)这样运动的滑块通过P点时受到轨道的压力是多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某气体的摩尔体积和摩尔质量分别为VmMm,密度为ρ,每个分子的质量和体积分别为mV0阿伏加德罗常数为NA,则以下关系正确的是(

A.摩尔质量为Mm =

B.摩尔体积为Vm=

C.分子体积为V0=

D.阿伏伽德罗常数为N A==

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示为某小型发电站高压输电示意图,变压器均为理想变压器,发电机输出功率恒定为48kW在输电线路上接入一个电流互感器,其原、副线圈的匝数比为1:20,电流表的示数为1A,输电线的总电阻为10Ω,下列说法正确的是(

A.用户端的功率为44kw

B.升压变压器的输出电压U2=2400V

C.降压变压器的输入电压U3=2000V

D.如果用户电压为220V,则降压变压器的原副线圈匝数比为10:1

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【题目】现要测量电压表的内阻和电源的电动势,提供的器材有:

电源E(电动势约为6V,内阻不计),电压表V1(量程0~2.5V,内阻约为2.5kΩ),电压表V2(量程0~3v,内阻约为10kΩ),电阻箱R0(最大阻值为9999.9Ω),滑动变阻器R1(最大阻值为3kΩ),滑动变阻器R2(最大阻值为500Ω),单刀双掷开关一个,导线若干

(1)如图(1)所示的甲、乙、丙三图是几位同学为完成本次验而设计的电路图,你认为选用哪一个电路图完成本次实验最合理?_______ (”“”)

(2)电路中应选用滑动变阻器_______(选填“R1”“R2”

(3)按照下列步骤进行实验:

①闭合开关前,将滑动变阻器和电阻箱连入电路的阻值调至最大;

②闭合开关,将电阻箱调到6Ωk,调节滑动变阻器至适当的位置,此时电压表V1的示数为1.60V电压表V2的示数为2.40V;

③保持滑动变阻器连入电路的阻值不变,再将电阻箱调到2kΩ, 此时电压表V1的示数如图(2)所示,其示数为_______V,电压表V2的数为1.40V

(4)根据以上实验数据,计算得到电源的电动势为_______V,电压表V1的内阻为_______,电,压表V2的内阻为_______KΩ.

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【题目】如图所示,竖直平面内有一固定的光滑轨道ABCD,其中倾角θ=37°的斜面AB与半径为R的圆弧轨道平滑相切于B点,CD为竖直直径,O为圆心,质量为m的小球(可视为质点)从与B点高度差为h的斜面上的A点处由静止释放,重力加速度大小为gsin37°=0.6cos37°=0.8,则下列说法正确的是

A. h=3R时,小球过C点时对轨道的压力大小为

B. h=2R时,小球会从D点离开圆弧轨道作平抛运动

C. 调整h的值,小球能从D点离开圆弧轨道,并能恰好落在B

D. 调整h的值,小球能从D点离开圆弧轨道,但一定不能落在B

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【题目】如图所示,足够长的传送带以恒定速率沿顺时针方向运转.现将一个物体轻轻放在传送带底端,物体第一阶段被加速到与传送带具有相同的速度,第二阶段匀速运动到传送带顶端,则下列说法中正确的是( )

A.第一阶段和第二阶段摩擦力对物体都做正功

B.第一阶段摩擦力对物体做的功等于第一阶段物体动能的增加量

C.第二阶段摩擦力对物体做的功等于第二阶段物体机械能的增加量

D.两个阶段电动机对传送带做的功等于物体机械能的增加量

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【题目】做直线运动的甲、乙两物体的位移一时间图像如图所示,则(

A.当乙开始运动时,两物体相距20m

B.010s这段时间内,物体间的距离逐渐变大

C.10s~25s这段时间内,物体间的距离逐渐变小

D.两物体在10s时相距最远,在25s时相遇

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【题目】如图所示,ABCD为两个光滑的平台,一倾角为37°、长为5 m的传送带与两平台平滑连接。现有一小物体以10 m/s的速度沿平台AB向右运动,当传送带静止时,小物体恰好能滑到平台CD上。(g10 m/s2sin37°0.6cos37°0.8)

(1)求小物体跟传送带间的动摩擦因数;

(2)当小物体在平台AB上的运动速度低于某一数值时,无论传送带顺时针运动的速度有多大,小物体都不能到达平台CD,求这个临界速度;

(3)若小物体以8 m/s的速度沿平台AB向右运动,欲使小物体能到达平台CD,传送带至少以多大的速度顺时针运动?

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