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【题目】电阻不计的U形导轨NMPQ固定在水平面上,NMPQ之间的宽度为LMP之间接入电动势为E,内阻为R的电源,一根金属棒ab垂直于导轨放置,金属棒ab的质量为 m接入电路的电阻为4R,现加一个范围足够大的匀强磁场,磁感强度大小为B,方向垂直于ab棒且于水平面夹角为θ=37°,如图所示,ab棒跟导轨之间的动摩擦因数为μ=0.5,假设ab棒受到的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,已知,求:

(1)ab棒静止时,受到的支持力和摩擦力各为多少?

(2)若保持磁场方向不变,改变磁感应强度的大小,则要使ab棒发生滑动,磁感应强度的大小至少为多少?

【答案】(1) , (2)

【解析】(1)对棒ab受力分析

由平衡知识可得

联立解得

(2)时棒能滑动

解得 ,即至少为

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一矩形线圈位于一随时间t变化的匀强磁场内,磁场方向垂直线圈所在的平面(纸面)向里,如图1所示.磁感应强度Bt的变化规律如图2所示.以I表示线圈中的感应电流,以图1中线圈上箭头所示方向的电流为正,则以下的I﹣t图中正确的是( )

A.

B.

C.

D.

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【题目】如图所示,固定的倾斜( )光滑杆上套有一个质量为m的小球,小球与竖直放置的轻质弹簧一端相连,弹簧的另一端固定在地面上的A点,弹簧处于原长h,让小球沿杆滑下,滑到杆的底端时速度为零,则在小球下滑过程中(  )

A. 小球机械能守恒

B. 弹簧的弹性势能先增大后减小

C. 弹簧的弹性势能变化了mgh

D. 弹簧的弹性势能最大时圆环动能为零

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【题目】英国物理学家阿斯顿因首次制成质谱仪,并用此对同位素进行了研究,而荣获了1922年的诺贝尔化学奖。如图所示,P1P2两极板间同时存在相互垂直的电场和磁场,氚核和α粒子都沿直线运动,然后射入同一匀强磁场,最终打在照相底片上的C、D两点。已知氚核的质量约为质子的3倍,带正电荷,电荷量为一个元电荷;α粒子即氦原子核,质量约为质子的4倍,带正电荷,电荷量为元电荷的2倍。氚核、α粒子射出电场时的速度分别为,在磁场中的轨道半径分别为,不计粒子的重力。则下列说法正确的是

A. =

B. =3:2

C. B2磁场的磁感应强度越大,CD间的距离越小

D. B2磁场的磁感应强度越大,CD间的距离越大

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【题目】一个有一定厚度的圆盘,可以绕通过中心垂直于盘面的水平轴转动。用下面的方法测量它匀速转动时的角速度.

实验器材:打点计时器、米尺、纸带、复写纸片.

实验步骤:

(1)如图,将打点计时器固定在桌面上,将纸带的一端穿过打点计时器的限位孔后,固定在待测圆盘的侧面上,使得圆盘转动时,纸带可以卷在圆盘侧面上(纸带厚度可不计).

(2)接通电源,启动控制装置使圆盘转动,同时打点计时器开始打点.

(3)经过一段时间,停止转动和打点,取下纸带,进行测量.

某次实验测得圆盘半径,得到的纸带的如图,求得线速度为___ ;角速度为____

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【题目】如图所示,空间存在水平向左的匀强电场E和垂直纸面向外的匀强磁场B,在竖直平面内从点沿方向抛出两带电小球,不考虑两带电小球间的相互作用,两小球电荷量始终不变,关于小球的运动,下列说法正确的是(

A.沿方向抛出的带电小球都可能做直线运动

B.若沿做直线运动,则小球带正电,且一定是匀速运动

C.若沿做直线运动,则小球带负电,可能做匀加速运动

D.两小球在运动过程中机械能均保持不变

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【题目】如图所示为一种电容传声器。b是固定不动的金属板,a是能在声波驱动下沿水平方向振动的金属膜片,ab构成一个电容器。其工作原理是当声波作用于金属膜片时,膜片发生相应的振动,于是就改变了它与固定极板b间的距离,从而使电容发生变化,而电容的变化可以转化为电路中电信号的变化。闭合开关K,若声源S发出声波使a向右运动时

A. 电容器的电容减小

B. ab板之间的电场强度增大

C. 流过电流表的电流方向为自右向左

D. 流过电流表的电流方向为自左向右

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【题目】如图所示为某一电场的电场线,MN是同一条电场线上的两点。下列判断正确的是

A. M点的电场强度大于N点的电场强度

B. M点的电势高于N点的电势

C. 负电荷在M点的电势能大于在N点的电势能

D. 正电荷从M点由静止释放,将沿电场线运动到N

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【题目】如图所示,火箭内平台上放有测试仪器,火箭从地面起动后,以加速度g/2竖直向上匀加速运动,升到某一高度时,测试仪器对平台的压力为起动前压力的17/18,已知地球半径为R,求火箭此时离地面的高度.(g为地面附近的重力加速度)

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