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14.如图所示,两根间距为l的光滑平行金属导轨与水平面夹角为α,图中虚线下方区域内存在磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直于斜面向上.两金属杆质量均为m,电阻均为R,垂直于导轨放置.开始时金属杆ab处在与磁场上边界相距l的位置,金属杆cd处在导轨的最下端,被与导轨垂直的两根小柱挡住.现将金属杆ab由静止释放,当金属杆ab刚进入磁场便开始做匀速直线运动,己知重力加速度为g,则(  )
A.金属杆ab进入磁场时的感应电流的方向为由b到a
B.金属杆ab进入磁场时的速度大小为$\sqrt{2glsinα}$
C.金属杆ab进入磁场后产生的感应电动势$\frac{mgsinα}{Bl}$
D.金属杆ab进入磁场后金属杆cd对两根小柱的压力大小为零

分析 由右手定则可以判断出感应电流方向;
由机械能守恒定律可以求出ab进入磁场时的速度;
由E=BLv可以求出感应电动势;
由左手定则判断出cd所受安培力的方向,然后答题.

解答 解:A、由右手定则可知,ab进入磁场时产生的感应电流有b流向a,故A正确;
B、从ab开始下滑到进入磁场过程,ab的机械能守恒,由机械能守恒定律得:mglsinα=$\frac{1}{2}$mv2,解得:v=$\sqrt{2glsinα}$,故B正确;
C、ab进入磁场产生的感应电动势:E=Blv=Bl$\sqrt{2glsinα}$,故C错误;
D、由左手定则可知,cd受到的安培力平行与斜面向下,则cd对两根小柱的压力不为零,故D错误;
故选:AB.

点评 本题是电磁感应与力学相结合的题,分析清楚运动过程,应用左手定则与右手定则,机械能守恒定律即可正确解题.

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4.如图所示为街头变压器通过降压给用户供电的示意图.变压器和用户之间两条输电线的总电阻用R0表示,用电器增加时相当于R的值减小(滑动片向下移).是理想交流电压表,示数分别用U1和U2表示;是理想交流电流表,示数分别用I1和I2表示.忽略变压器上的能量损失,输入电压恒定.下列说法正确的是(  )
A.用电器数目增加时,用电器两端电压减小
B.用电器数目增加时,两电流表示数I1、I2不变
C.变压器的输入功率与用电器数目增减无关
D.滑片P向上滑动的过程中,输电线上的功率损耗减小

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5.如图甲所示,平行于斜面的轻弹簧,劲度系数为k,一端固定在倾角为θ的斜面底端,另一端与Q物块连接,P、Q质量均为m,斜面光滑且固定在水平面上,初始时物块均静止.现用平行于斜面向上的力F拉物块P,使P做加速度为a的匀加速运动,两个物块在开始一段时间内的v-t图象如图乙所示(重力加速度为g),则(  )
A.施加拉力前,Q给P的力大小为mgsinθ
B.施加拉力前,弹簧的形变量为$\frac{2mgsinθ}{k}$
C.到t1时刻,弹簧释放的弹性势能为$\frac{1}{2}$mv12
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2.假如一宇航员站在一星球表面上,若沿水平方向抛出一个小球,经过时间t小球落到星球表面,并测得抛出点与落地点之间的水平距离为L;若在同一抛出点,以相同大小的初速度竖直向下抛出小球,则经过$\frac{t}{2}$时间落地,已知两落地点在同一水平面上,该星球的半径为R,万有引力常数为G.求:
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(3)该星球的“第一宇宙速度”v1

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9.2005年7月4日,美国宇航员“深度撞击”号探测器释放的撞击器“击中”目标--坦普尔1号彗星,探测器上所携带的重达370kg的彗星“撞击器”以1.0×104m/s的速度径直撞向彗星的彗核部分,撞击彗星后熔化消失,彗星的质量约为3.7×1013kg,则这次撞击能使彗星速度大约改变多大?(提示:撞击器的质量远小于彗星的质量)

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19.如图所示,带正电的点电荷固定于Q点,电子在库仑力作用下,沿顺时针方向做以Q为一焦点的椭圆运动.O为椭圆的中心,M、P、N为椭圆上的三个点,M和N分别是椭圆上离Q最近和最远的点.则以下说法中不正确的是(  )
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D.电子从M点运动到N点的过程中,动能和电势能的总和是不变的

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6.钍核${\;}_{90}^{230}$Th发生衰变生成镭核${\;}_{88}^{226}$Ra并放出一个粒子,设该粒子的质量为m、电荷量为q,它进入电势差为U的带窄缝的平行平板电极S1和S2间电场时,其速度为v0,经电场加速后,沿ox方向进入磁感应强度为B、方向垂直纸面向外的有界匀强磁场,ox垂直平板电极S2,当粒子从p点离开磁场时,其速度方向与0x方位的夹角θ=60°,如图所示,整个装置处于真空中.
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3.如图所示,a、b是边界范围、磁感应强度大小和方向都相同的两个匀强磁场区域,a的下端离水平地面的高度比b高一些.甲、乙是两个完全相同的闭合正方形导线框,分别位于a、b的正上方,两线框的下端离地面的高度相同.两线框由静止同时释放,下落过程中线框平面始终保持与磁场方向垂直.下列说法中正确的是(  )
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(1)求电压U0的大小.
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