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【题目】间距为L20cm的光滑平行导轨水平放置,导轨左端通过开关S与内阻不计、电动势为E的电源相连,右端与半径为L的两段光滑圆弧导轨相接,一根质量m60g、电阻R、长为L的导体捧ab,用长也为L的绝缘细线悬挂,如图所示,系统空间有竖直方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B0.5T,当闭合开关S后,导体棒沿圆弧摆动,摆到最大高度时细线水平,摆动过程中导体棒始终与导轨接触良好且细线处于张紧状态,不考虑导体棒切割磁感线的影响,导轨电阻不计。回答下列问题:

1)磁场方向如何?

2)求电源电动势E大小;

3)导体棒在向上摆动过程中的最大速度是多大。

【答案】1)向下(26V31.29m/s

【解析】

1)导体棒中的电流为由ab,安培力方向向右,由左手定则可知,磁场方向向下;

2)导体棒在圆弧轨道上运动时,由动能定理:

联立解得:

E=6V

3)导体棒在平衡位置时速度最大,因mg=F可知平衡位置在圆弧中点位置,与竖直方向夹角为45°,由动能定理:

解得

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,质量为M的小车静止在光滑水平面上,小车AB段是半径为R的四分之一光滑圆弧轨道,BC段是长为L=2 R的水平粗糙轨道,ABBC两段轨道相切于B点,小车右边固定一个连接轻弹簧的挡板,开始弹簧处于自由状态,自由端在C点右侧的P点,C点到挡板之间轨道光滑。一质量为可视为质点的滑块从圆弧轨道的最高点由静止滑下,而后滑入轨道,滑块与轨道C间的动摩擦因数为μ=0.25,重力加速度为g。求:

1)滑块到达B点时小车的速度大小;

2)弹簧获得最大弹性势能;

3)滑块从B点运动到C点的过程中,小车运动的位移大小。

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【题目】在光滑水平面上有一个质量为m=1kg的小球,小球的一端与水平轻弹簧连接,另一端与不可伸长的轻绳相连,轻绳与竖直方向成45°角,如图所示。小球处于静止状态,且水平面对小球的弹力恰好为零,(g=10m/s2),则( )

A. 此时弹簧的弹力大小为

B. 剪断细绳的瞬间,小球加速度的大小为

C. 剪断细绳的瞬间,小球加速度的大小为

D. 剪断细绳的瞬间,小球受到的合力方向水平向左

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【题目】某实验小组的同学用如图所示的装置测量滑块与斜面间的动摩擦因数μ。每次滑块都从斜面上由静止开始下滑,测出滑块每次下滑时遮光板到光电门所在位置的距离L及相应遮光时间t的值。

①用游标卡尺测量遮光板的宽度d,如图乙所示,则d = ______cm

②为测出滑块与斜面间的动摩擦因数μ,本实验不需要测出的物理量是______

A.滑块和遮光板的总质量m

B.斜面的倾角θ

C.当地的重力加速度g

③实验中测出了多组Lt的值,若要通过线性图象来处理数据求μ值,则应作出的图象为_________

A图象 B图象 D图象 C图象

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【题目】如图所示,一个小球用轻弹簧栓住,弹簧上端栓在天花板上且处于竖直方向,小球底部和地面接触,则小球可能受到的力的个数为( )

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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【题目】如图,ab是竖直方向上同一电场线的两点,一带负电的质点在a点由静止释放,到达b点时速度为零,则(

A.电场方向竖直向上B.电场力先做负功后做正功

C.该电场是匀强电场D.该电场的电场强度逐渐减小

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【题目】如图,水平面内固定有两根平行的光滑长直金属导轨,导轨间距为L,电阻不计。整个装置处于两个磁感应强度大小均为B、方向相反的竖直匀强磁场中,虚线为两磁场的分界线。质量均为m的两根相同导体棒MNPQ静置于图示的导轨上(两棒始终与导轨垂直且接触良好)。现使MN棒获得一个大小为v0、方向水平向左的初速度,则在此后的整个运动过程中(  )

A.两棒受到的安培力冲量大小相等,方向相反

B.两棒最终的速度大小均为,方向相同

C.MN棒产生的焦耳热为

D.通过PQ棒某一横截面的电荷量为

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【题目】一根不可伸长绝缘的细线一端固定于O点,另一端系一带电小球置于水平向右的匀强电场中, 现把细线水平拉直,小球从A点由静止释放,经最低点B后小球摆到C点时速度为0,则(

A.小球一定带正电

B.小球在B点时的细线拉力最大

C.小球在C点电势能最大

D.小球从A点到C点的过程中,小球的机械能一直减少

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【题目】如图所示,一沿水平方向做匀加速直线运动的车厢中,悬挂小球的悬线偏离竖直方向的夹角,小球和车厢相对静止,小球的质量为,求:

(1)车厢运动的加速度;

(2)悬线对小球的拉力大小。

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