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17.如图所示,U型光滑金属轨道倾斜放置,一端垂直导轨放置金属杆ab,另一端用导线与定值电阻相连,阻值为R,其余电阻不计,导轨间距为L,轨道上有图示的垂直轨道平面的有界匀强磁场B,轨道与水平面夹角为θ,金属杆ab由绝缘细线经定滑轮与物体A相连,杆与物体质量分别为M、m,由静止释放,杆进入磁场立即做匀速运动,求杆初始位置与磁场边缘的距离(重力加速度为g).

分析 杆进入磁场做匀速直线运动,处于平衡状态,求出杆受到的安培力,然后应用平衡条件可以求出杆的速度,然后应用动能定理可以求出杆的初始位置到磁场边缘的距离.

解答 解:杆进入磁场受到的安培力为::F=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$,
杆做匀速直线运动,由平衡条件得:Mgsinθ=T+$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$,
对物体,由平衡条件得:mg=T,
对杆与物体系统,由动能定理得:Mgxsinθ-mgx=$\frac{1}{2}$(M+m)v2-0,
解得:x=$\frac{(M+m)(Mgsinθ-mg){R}^{2}}{2{B}^{4}{L}^{4}}$;
答:杆初始位置与磁场边缘的距离为$\frac{(M+m)(Mgsinθ-mg){R}^{2}}{2{B}^{4}{L}^{4}}$.

点评 本题考查了电磁感应、电路与力学相结合问题,是一道综合题,分析清楚物体运动过程、正确选择研究对象是解题的关键,应用平衡条件、动能定理即可解题.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.一质量为m的物体静止在倾角为θ的斜面上,物体与斜面间动摩擦因数为μ,则时间t 内(  )
A.重力的冲量大小是mgtsinθB.支持力的冲量大小是mgtcosθ
C.摩擦力冲量大小是μmgtcosθD.斜面对物体的冲量大小为零

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.在现代科学实验室中,经常用磁场来控制带电粒子的运动.某仪器的内部结构简化如图:足够长的条形匀强磁场Ⅰ、Ⅱ宽度均为L,边界水平,Ⅰ区上方存在与Ⅰ区紧密相邻的足够长匀强电场,方向竖直向下,宽度为d,场强E=$\frac{3m{v}_{0}^{2}}{2qd}$.一质量为m、电量为+q的粒子(重力不计)以速度v0平行于纸面从电场边界水平射入电场,并由A点射入磁场Ⅰ区(图中未标出A点).不计空气阻力.
(1)若B1=B0时,粒子从Ⅰ区下边界射出时速度方向与边界夹角为60°,求B0及粒子在Ⅰ区运动的时间t.
(2)若B2=B1=B0,求粒子从Ⅱ区射出时速度方向相对射入Ⅰ区时速度方向的侧移量h.
(3)若B1=B0,且Ⅱ区的宽度可变,为使粒子经Ⅱ区恰能返回A点,求Ⅱ的宽度最小值Lx和B2大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

12.如图所示,倾角为θ的足够长的平行导轨固定在水平面上,两根完全相同的导体棒M、N垂直导轨放置,导体棒的长度与导轨之间的距离相等,开始时两导体棒静止在导轨上,整个装置置于垂直导轨平面向上、磁感应强度为B的匀强磁场中.已知每根导体棒的质量均为m、长度均为d、阻值均为r,导轨的电阻忽略不计,两导体棒与导轨之间的动摩擦因数均为μ=tanθ.现给导体棒M一沿导轨平面向下的初速度v0,整个过程两导体棒始终与导轨保持良好的接触.求:
(1)整个过程中导体棒N中产生的热量的最大值.
(2)当导体棒M的速度为$\frac{3}{4}$v0时,导体棒N的加速度大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

2.如图所示,一个质量m=2kg的物体,受到与水平方向成37°角斜向上的拉力F=10N的作用,在水平地面上移动的距离x=2m,物体与地面间的动摩擦因数为0.5.求:sin37°=0.6,cos37°=0.8
(1)拉力F对物体所做的功?
(2)摩擦力Ff对物体所做的功
(3)此时物体的速度是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图,同一水平面上放置的两根光滑金属导轨POQ与P′O′Q′,完全相同,电阻不计,处于相互平行的竖直平面内,间距为L,轨道顶角为直角,左侧轨道倾角为θ,匀强磁场垂直于左侧轨道平面上,磁感应强度大小为B,两根相同的金属棒ab,cd,质量为m,电阻为r,分别从导轨左右两侧某位置由静止释放,在以后的过程中,ab,cd始终与导轨保持垂直且接触良好.(两侧轨道足够长),则(  )
A.ab棒最大速度v=$\frac{2mgrsinθ}{{B}^{2}{L}^{2}}$
B.ab棒减少的重力势能等于整个回路的焦耳热
C.cd棒不受安培力作用
D.cd棒机械能守恒

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图所示,两颗个人造地球卫星A、B围绕地球E做匀速圆周运动,卫星A的轨道半径为rA,运行周期为TA;卫星B的轨道半径为rB.已知万有引力常量为G.则根据以上信息可以求出(  )
A.卫星B的运行周期B.地球的质量
C.地面上的重力加速度D.地球的半径

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.小车静止在光滑水平面上,站在车上的人练习打靶,靶装在车上的另一端,如图所示,已知车、人、枪和靶的总质量为M(不含子弹),每颗子弹质量为m,共n发,打靶时,枪口到靶的距离为d.若每发子弹打入靶中,就留在靶里,且待前一发打入靶中后,再打下一发.则以下说法正确的是(  )
A.待打完n发子弹后,小车将以一定速度向右匀速运动
B.待打完n发子弹后,小车应停在射击之前的位置
C.在每一发子弹的射击过程中,小车所发生的位移相同,大小均为$\frac{md}{mn+M}$
D.在每一发子弹的射击过程中,小车所发生的位移不相同,应越来越大

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