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【题目】如图所示,平行金属导轨竖直放置于绝缘水平地板上,金属杆可以紧贴导轨无摩擦滑动,导轨间除固定电阻R以外,其他部分电阻不计,匀强磁场B垂直穿过导轨平面.以下有两种情况:第一次,先闭合开关S,然后从图中位置由静止释放,经一段时间后匀速到达地面;第二次,先从同一高度由静止释放,当下滑一段距离后突然闭合开关S,最终也匀速到达了地面.设上述两种情况由于切割磁感线产生的电能(都转化为热能)分别为,则可以判定( .

A.B.C.D.以上结论都是错误的

【答案】B

【解析】

设金属杆匀速运动的速度为v。则由

E=BLv

FA=BIL

得安培力为:

根据平衡条件有:

FA=mg

则得:

可知金属杆两次匀速运动的速度相同,根据功能关系可知,金属杆的重力势能减少转化为杆的动能和电能,由于杆获得的动能相同,所以两种情况下,杆由于切割磁感线产生的电能相等,即W1=W2

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】如图所示,质量相同的两个带电粒子MN以相同的速度同时沿垂直于电场方向射入两平行板间的匀强电场中,M从两极板正中央射入,N从下极板边缘处射入,它们最后打在同一点。不计带电粒子重力和带电粒子间的相互作用,则从开始射入到打在上极板的过程中

A. 它们运动的时间

B. 它们电势能减少量之比

C. 它们的动能增量之比

D. 它们所带的电荷量之比

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一个小灯泡上标有“2V1W”的字样,现在要用伏安法描绘它的IU图线。可选用的器材如下:

A.电压表(量程3V,内阻约10kΩ

B.电压表(量程15V内阻约20kΩ

C.电流表(量程0.3A,内阻约

D.电流表(量程0.6A,内阻约0.4Ω

E.滑动变阻器(1A

F.滑动变阻器(100Ω0.2A

G.电源(电动势3V,内阻

H.开关一个,导线若干

实验要求:误差尽量小,电压表从零开始变化且能多取几组数据,滑动变阻器调节方便。

1)电压表应选用________,电流表应选用________,滑动变阻器应选用________(填器材序号字母)。

2)实验电路图应选择图甲中的________(选填“a”“b”)图。

3)连接电路时,某同学误将电流表和电压表接成图乙所示的电路,其他部分连接正确且滑动变阻器滑片的初始位置正确。接通电源后,移动滑片的过程中小灯泡的发光情况是________(选填不亮逐渐变亮)。

4)通过实验测得该小灯泡的伏安特性曲线如图丙所示,由图线可求得它在正常工作时的电阻为___Ω。若将该小灯泡与本实验中使用的电源直接相连,则还需在电路中串联一个阻值为________Ω的电阻,才能使它正常工作。(结果均保留两位有效数字)

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【题目】如图所示,竖直平行导轨间距,导轨顶端接有一开关S.导体棒与导轨接触良好且无摩擦,导体棒的电阻,质量,导轨的电阻不计,整个装置处在与轨道平面垂直的匀强磁场中,磁感应强度.当导体棒由静止释放后,突然闭合开关,不计空气阻力,设导轨足够长,则棒的最大速度为_______,最终速度为__________.

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【题目】如图所示,半径为R的水平圆盘可绕着过圆心O的竖直轴转动,在圆盘上从圆心O到圆盘边缘开有一沿半径方向的光滑细槽.一根原长为R的轻弹簧置于槽内,一端固定在圆心O点,另一端贴放着一质量为m的小球,弹簧始终在弹性限度内.

1)若小球在沿槽方向的力F1作用下,在圆盘边缘随圆盘以角速度ω0转动,求F1的大小;

2)若圆盘以角速度ω1转动,小球被束缚在槽中距离圆盘边缘为xP点,此时弹簧的弹性势能为EP.解除束缚后,小球从槽口飞离圆盘时沿槽方向的速度大小为v,求此过程中槽对小球做的功W1

3)若圆盘以角速度ω2转动,小球在沿槽方向推力作用下,从圆盘边缘缓慢向内移动距离x到达P点.如果推力大小保持不变,求弹簧的劲度系数k以及此过程中推力做的功W2

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【题目】如图所示,有两个带正电的验电器,金属箔片张开一定角度,用导体棒接触图甲验电器顶端小球,将一对金属枕形导体靠近图乙验电器放置。下列描述正确的是

A.图甲中,若发现验电器金属箔片张开角度减小,说明导体棒可能带负电

B.图甲中,若导体棒不带电,则一定有正电荷转移到导体棒上

C.图乙中,电子将从A端移至B

D.图乙中,若用手接触A端,A端金属箔片将闭合,B端金属箔片保持张开

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【题目】如图所示,电源的电动势为6V、内阻为R是一个电阻箱,定值电阻R2=4ΩR3= 10Ω,电容器C的电容为5μF,闭合开关S,调节电阻箱R,电路达到稳定状态后,下列说法正确的是

A.R1的阻值增大时,电源的路端电压增大,流过R3的电流减小

B.R1的阻值增大时,电容器的电荷量将增大

C.R1的电阻为时,电容器所带电荷量的大小为1×10-5C

D.S断开后,R2中将出现瞬时电流,方向由a→b

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【题目】如图所示为真空中示波管的简化示意图,电子由静止开始经加速电场加速后,从右板的中心O1水平射出,射出后沿平行于板面的方向射入偏转电场,然后从偏转电场的另一侧飞出,最后做匀速直线运动打在荧光屏上,显示出荧光亮点(板的中心O1与荧光屏中心O2在同一直线)。已知电子的质量为m、电荷量为e,加速电场电压为U1,偏转电场可看作匀强电场,两极板间的距离为d、电压为U2,极板长度为L1,偏转电场到荧光屏间距为L2,电子所受重力忽略不计。求:

1)电子射入偏转电场时的初速度v0

2)电子从偏转电场射出时的速度v;

3)电子打在荧光屏的位置距屏中心的距离Y

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【题目】滑板运动是极限运动的鼻祖,很多极限运动都是由滑板运动延伸而来。如图所示是一个滑板场地,OP段是光滑的1/4圆弧轨道,半径为0.8 mPQ段是足够长的粗糙水平地面,滑板与水平地面间的动摩擦因数为μ=0.2。滑板手踩着滑板AO点由静止滑下,到达P点时,立即向前起跳。滑板手离开滑板A后,滑板A以速度v1=2 m/s返回,滑板手落到前面相同的滑板B上,并一起向前继续滑动。已知滑板质量是m=5 kg,滑板手的质量是滑板的9倍,滑板BP点的距离为x=3 mg= 10 m/s2。(不考虑滑板的长度以及人和滑板间的作用时间)求:

(l)当滑板手和滑板A到达圆弧轨道末端P点时滑板A对轨道的压力;

(2)滑板手落到滑板B上瞬间,滑板B的速度;

(3)两个滑板间的最终距离。

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