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【题目】如图所示,质量为m长度为L的金属棒MN两端由等长的轻质细线水平悬挂,处于竖直向上磁感强度为B的匀强磁场中,原来处于静止状态。第一次棒中由恒流源通以由MN的恒定电流,MN最高上摆到θ=角,第二次棒中通以大小变化的电流使MN缓慢上移到相同的θ角。不计空气阻力,下列说法正确的是(  )

A.第一次棒中的恒定电流

B.两次上摆过程安培力对金属棒做功相同

C.两次上摆过程中细绳的弹力均一直变大

D.第二次最大电流值等于第一次的电流值

【答案】B

【解析】

A.对棒由动能定理可得

A错误;

B.两次对棒根据动能定理,可知安培力所做的功等于克服重力所做的功,故B正确;

C.缓慢拉棒,由平衡可知

则拉力一直变大,但恒力拉时,重力与恒力的合力等效为重力场且在重力场最低点速度最大,拉力最大,则细绳的拉力先变大后变小,中间平衡位置时拉力最大,故C错误;

D.第二次由平衡可知

D错误。

故选B

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在验证牛顿第二定律的实验中,某学习小组使用的实验装置如图甲所示:

(1)由于没有打点计时器,该小组让小车由静止开始运动,发生位移x,记录时间t,则小车的加速度的表达式为a=________

(2)指出该实验中的一个明显疏漏_________________________________________

(3)纠正了疏漏之处后,保持小车的质量M不变,改变砂桶与砂的总重力F,多次实验,根据得到的数据,在图象中描点(如图乙所示)。结果发现右侧若干个点明显偏离直线,造成此误差的主要原因是________

A.轨道倾斜不够

B.轨道倾斜过度

C.砂桶与砂的总重力太大

D.所用小车的质量太大

(4)若不断增加砂桶中砂的质量,a F图象中各点连成的曲线将不断延伸,那么加速度的趋向值为________绳子拉力的趋向值为________

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【题目】某同学用如图甲所示的装置验证碰撞中动量守恒.一根长为L的轻质细线一端拴住质量为mA的小钢球A,细线的另一端固定在悬点O,在最低点的前后放置一光电门,光电门下的水平面上放一质量为mB的金属物块B,物块的上表面中央固定一轻质的遮光片.现将小球向右拉至细线水平后静止释放,小球在最低点与物块碰撞后反弹上升,测出小球反弹上升时细线的最大偏角为θ,光电门记录的时间为t,已知重力加速度为g.则

1)用50分度的游标卡尺测遮光片的宽度如图乙所示,则遮光片的宽度d=___________mm

2)小球与物块的质量大小关系为mA______________mB(选填“>”“=”“<”);

3)验证小球与物块在碰撞过程中动量守恒的表达式为_________.(用字母mAmBLdθtg表示)

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【题目】如图所示的电路中,三个灯泡L1L2L3的电阻关系为R1R2R3,电感L的直流电阻可忽略,D为理想二极管,电源内阻不计。闭合开关S,电路电流稳定后,再断开开关S,下列说法中正确的是

A. 闭合开关SL1逐渐变亮

B. 闭合开关SL2逐渐变亮

C. 断开开关S前后,L3中有电流且方向相同

D. 断开开关S后,L2立即熄灭,L1L3均逐渐变暗

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【题目】如图所示,光滑的水平面AB 与半径,光滑竖直半圆 轨道BCDB点相切,D为轨道最高点.用轻质细线连接甲、乙两小球,中间夹一轻质弹簧,弹簧与甲、乙两球不拴接.甲球的质量为,乙球的质量为,甲、乙两球静止。现固定甲球,烧断细线,乙球离开弹簧后进入半圆轨道恰好能通过D.重力加速度甲、乙两球可看作质点.

1)试求细线烧断前弹簧的弹性势能

2)若甲球不固定,烧断细线,求从烧断细线开始到乙球脱离弹簧过程中,弹簧对乙球的冲量I.

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【题目】如图所示,水平传送带两端相距x=8m,工件与传送带间的动摩擦因数μ=0.6,工件滑上A端时速度vA=10m/s,设工件到达B端时的速度为vB(g10m/s2)

1)若传送带静止不动,求vB

2)若传送带顺时针转动,工件还能到达B端吗?若不能,说明理由;若能,则求出到达B点的速度vB

3)若传送带以v=13m/s的速度逆时针匀速转动,求vB及工件由AB所用的时间。

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【题目】猎豹奔跑的速度很快,但由于身体因素,其高速奔跑不能维持较长时间,否则将会身体过热而危及生命,一只猎豹发现猎物,思考了t0=2s的时间后,它决定追击猎物,经过t1=4s的时间,其速度由零匀加速到最大,然后匀速运动了t2=8s的时间仍然没有追上猎物,为了保护自己,它放弃了这次追捕。并以大小a=5m/s2的加速度减速,经过t3=6s的时间停下。将猎豹这次追捕过程视为直线运动。

1)求猎豹在这次追捕过程中的最大速度vmax以及加速过程的加速度大小a’

2)已知猎豹在这次追捕过程中的位移大小x390m,求猎豹在这次追捕过程中(含思考阶段)的平均速度大小

3)请在坐标系中作出猎豹在这次追捕过程中(含思考阶段)的vt图象。

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【题目】如图所示,两根平行金属导轨MNPQ放在水平面上,左半部分间距为L,右半部分间距为0.5L,左端向上弯曲,所有导轨光滑且电阻不计。水平段导轨所处空间有两个有界匀强磁场,两磁场左边界相距,中间有一段无磁场区隔开,磁场I左边界在水平段导轨的最左端,磁感强度大小为B,磁场II的磁感应强度大小为2B,方向都竖直向上。质量均为m、电阻均为R、长度均为L的相同均匀导体棒ab垂直导轨放置在其上,导体棒b置于磁场II区最左边处。ab两棒在运动过程中始终与导轨垂直、接触良好。

(1)a棒从左端弯曲轨道上距水平面高度h处由静止释放,求出a棒刚进入磁场Ib棒的加速度大小;

(2)假设两磁场区域沿导轨方向足够长,两棒都未滑离各自的磁场区,a棒在磁场I内运动的过程中,求:

a棒产生的焦耳热;

稳定后ab棒间的距离与释放高度h的函数关系。

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【题目】如图所示,叠放在水平转台上的小物体ABC能随转台一起以角速度ω匀速转动,ABC的质量分别为3m2mmABB与转台、C与转台间的动摩擦因数都为μBC离转台中心的距离分别为r1.5r.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。则下列说法正确的是(

A.BA的摩擦力一定为3μmg

B.C与转台间的摩擦力小于AB间的摩擦力

C.转台的角速度一定满足ω

D.转台的角速度一定满足ω

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