【题目】如图所示,两平行光滑的不计电阻的金属导轨固定在水平面上,匀强磁场方向垂直导轨平面向下,金属棒ab、cd与导轨构成闭合回路且都可沿导轨无摩擦滑动。ab、cd两棒的质量均为m,电阻均为R。用一沿导轨方向的恒力F水平向右拉cd棒,经过足够长时间以后( )
A.ab棒、cd棒都做匀速运动
B.两棒间距离保持不变
C.cd棒所受安培力的大小等于
D.两棒间距离保持不断增大
【答案】CD
【解析】
A.若金属棒ab做匀速运动,在水平方向合力为零,由于光滑无摩擦力,则所受的安培力也为零,ab中电流为零,则cd中电流也为零,cd不受安培力,但cd还受到作用,因此cd将做匀加速运动,故A错误;
BD.若两金属棒间距离保持不变,回路的磁通量不变,就没有感应电流产生,两金属棒都不受安培力,而仍受到作用的cd将做匀加速运动,两者距离将不断增大,故B错误,D正确;
C.由上分析可得,当两金属棒的运动稳定时,两金属棒速度之差一定,回路中产生的感应电流一定,两金属棒所受的安培力都保持不变,一起以相同的加速度做匀加速运动。对整体有
对cd棒
联立以上等式解得
即cd棒所受安培力的大小等于,故C正确。
故选CD。
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【题目】如图所示为卢瑟福粒子散射实验装置的示意图,图中的显微镜可在圆周轨道上转动,通过显微镜前相连的荧光屏可观察粒子在各个角度的散射情况下列说法正确的是
A.在图中的A、B两位置分别进行观察,相同时间内观察到屏上的闪光次数一样多
B.在图中的B位置进行观察,屏上观察不到任何闪光
C.卢瑟福选用不同金属箔片作为粒子散射的靶,观察到的实验结果基本相似
D.粒子发生散射的主要原因是粒子撞击到金原子核后产生反弹
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【题目】如图所示,光滑导轨M、N水平固定放置,两根导体棒P、Q平行放于导轨上,形成一个闭合电路。当一条形磁铁从上方下落(未到达导轨平面)的过程中,导体棒P、Q的运动情况是( )
A.P、Q互相靠拢B.P、Q互相远离
C.P、Q均静止D.因磁铁极性不明,无法确定
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【题目】LC振荡电路中,通过P点的电流变化规律如图所示。现规定过P点向右的电流为正,则下列说法正确的是( )
A.1.5s至2.0s时间内,电容器放电
B.1.5s至2.0s时间内,电容器上极板带的是负电
C.1s至1.5s时间内,Q点的电势比P点的电势高
D.1s至1.5s时间内,磁场能正在转化为电场能
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【题目】两根相距为L的足够长的金属直角导轨按如图所示放置,它们各有一部分在同一水平面内,另一部分垂直于水平面.质量均为m的金属细棒ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,棒与导轨之间的动摩擦因数均为μ,导轨电阻不计,回路总电阻为2R.整个装置处于磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中.当ab棒在平行于水平导轨的拉力F作用下以速度v1沿导轨匀速运动时,cd棒也正好以速度v2向下匀速运动.重力加速度为g.下列说法中正确的是 ( )
A.ab棒所受拉力F的大小为
B.cd棒所受摩擦力为零
C.回路中的电流为
D.μ与v1大小的关系为
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【题目】某人在距离地面某高度处以的初速度竖直向上抛出一质量为2kg的小球,小球抛出后经过一段时间落到地面上。若以抛出时刻为计时起点,小球运动的v-t图像如图所示,t=1.5s时,小球落到地面上。设小球运动过程中所受阻力大小不变,则
A.小球一直做匀变速直线运动
B.小球抛出点离地面高度为
C.小球运动过程中所受阻力大小为
D.当地重力加速度大小为
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【题目】如图所示,光滑绝缘水平桌面上固定有一半径为R、关于OB所在直线对称的圆弧形光滑绝缘轨道ABC,在桌面内加一沿OB方向、场强大小为E的水平匀强电场,现将一质量为m、带电量为+q的绝缘小球从轨道左侧某位置以垂直OB所在直线的初速度v0推出,小球在电场的作用下恰好从A点沿圆弧轨道切线方向进入圆弧轨道(已知OA与垂直OB的直径之间的夹角为θ),并最终从C点离开圆弧轨道,试求:
(1)小球推出点距O点沿电场方向的距离;
(2)小球经过B点时对轨道的压力大小。
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【题目】如图,A、B两球(可视为质点)质量均为m,固定在轻弹簧的两端,分别用细绳悬于O点,其中球A处在光滑竖直墙面和光滑水平地面的交界处。已知两球均处于静止状态,OA沿竖直方向,OAB恰好构成一个正三角形,重力加速度为g,则下列说法正确的是
A. 球A对竖直墙壁的压力大小为
B. 弹簧对球A的弹力大于对球B的弹力
C. 绳OB的拉力大小等于mg
D. 球A对地面的压力不可能为零
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【题目】如图,小球甲从A点水平抛出,同时将小球乙从B点自由释放,两小球先后经过C点时速度大小相等,方向夹角为30°,已知B、C高度差为h,两小球质量相等,不计空气阻力,由以上条件可知
A. 小球甲作平抛运动的初速度大小为
B. 甲、乙两小球到达C点所用时间之比为
C. A、B两点高度差为
D. 两小球在C点时重力的瞬时功率大小相等
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