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(12分)如图所示,在倾角θ=37°的光滑斜面上存在一垂直斜面向上的匀强磁场区域MNPQ,磁感应强度B的大小为5T,磁场宽度d=0.55m,有一边长L=0.4m、质量m1=0.6kg、电阻R=2Ω的正方形均匀导体线框abcd通过一轻质细线跨过光滑的定滑轮与一质量为m2=0.4kg的物体相连,物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.4,将线框从图示位置由静止释放,物体到定滑轮的距离足够长.(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:

(1)线框abcd还未进入磁场的运动过程中,细线中的拉力为多少?

(2)当ab边刚进入磁场时,线框恰好做匀速直线运动,求线框刚释放时ab边距磁场MN边界的距离x多大?(3)在(2)问的条件下,若cd边恰好离开磁场边界PQ时,速度大小为2m/s,求整个过程中ab边产生的热量为多少?

 

(1)2.4 N (2)0.25 m (3)0.1 J

【解析】

试题分析:(1)m1、m2运动过程中,以整体法有

m1gsin θ-μm2g=(m1+m2)a

a=2 m/s2

以m2为研究对象有T-μm2g=m2a(或以m1为研究对象有m1gsin θ-T=m1a

T=2.4 N

(2)线框进入磁场恰好做匀速直线运动,以整体法有

m1gsin θ-μm2g-=0

v=1 m/s

ab到MN前线框做匀加速运动,有

v2=2axx=0.25 m

(3)线框从开始运动到cd边恰离开磁场边界PQ时:

m1gsin θ(x+d+L)-μm2g(x+d+L)= (m1+m2)+Q

解得:Q=0.4 J

所以QabQ=0.1 J

考点:牛顿第二定律及能量守恒定律;

 

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如图所示,倾角分别为37°和53°的两足够长绝缘斜面上端以光滑小圆弧平滑对接,左侧斜面光滑,斜面某处存在着矩形匀强磁场区域MNQP,磁场方向垂直于斜面向上,MN平行于斜面底边,ab与PQ相距0.5m。一不可伸长的绝缘细轻绳跨过斜面顶端,一端连接着可视为质点的带正电薄板,一端连接在单匝正方形金属线框abcd的ab边中点,ab //MN,细绳平行于斜面侧边,线框与薄板均静止在斜面上,ab与PQ相距0.5m。已知薄板电荷量q=1×10–4 C,薄板与线框的质量均为m=0.5kg,薄板与右侧斜面间的动摩擦因数μ=0.3,线框电阻R=1Ω线框边长0.5m。(g=10 m/s2,sin37°=0.6,斜面固定,不计绳与斜面的摩擦)

(1)求薄板静止时受到的摩擦力。

(2)现在右侧斜面上方加一场强大小E= 9×103 N/C,方向沿斜面向下的匀强电场,使薄板沿斜面向下运动,线框恰能做匀速运动通过磁场;在线框的cd边刚好离开磁场时,将电场方向即刻变为垂直于右侧斜面向下(场强大小不变),线框与薄板做减速运动最后停在各自的斜面上。求磁感应强度大小B和cd边最终与MN的距离x。

 

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图甲所示的变压器原、副线圈匝数比为3:1图乙是该变压器cd输入端交变电压u的图像L1、L2、L3、L4为四只规格均为9 V6 W的相同灯泡各电表均为理想交流电表以下说法正确的是

A.ab输入端电压的瞬时值表达式为πt( V)

B.电流表的示数为2A且四只灯泡均能正常发光

C.流过灯L2的电流每秒钟方向改变50次

D.ab输人端输人功率Pab=18 W

 

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A.该粒子带正电

B.该粒子带正电、负电均可

C.若撤去磁场,则粒子射出时的速度大小为2v0

D.若撤去磁场,则粒子射出时的速度大小为

 

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一列沿x正方向传播的简谐波t=0时刻的波形如图所示,t=0.2s时C点开始振动,则(  )

A.t=0.15s时,质点B的加速度方向沿y轴负方向

B.t=0.3s时,质点B将到达质点C的位置

C.t=0到t=0.6s时间内,B质点的平均速度大小为10m/s

D.t=0.15s时,质点A的速度方向沿y轴正方向

 

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按照相对论的观点,下列说法正确的是(  )
A.揭示了质量和速度的关系,其运动质量总要大于静止质量
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C.若火箭对地速度为,火箭“追赶”光飞行时在火箭上的观察者测出的光速为
D.若火箭对地速度为,火箭“迎着”光飞行时在火箭上的观察者测出的光速为

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B.牛顿发现万有引力定律并测出地球质量
C.经典力学适用于宏观、高速、弱引力
D.相对论和量子力学适用于微观、低速、强引力

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