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11.如图所示,一个质量为m、电阻为R的金属小圆环(半径很小),用一根长为L的绝缘细绳悬挂于O点,离O点下方$\frac{L}{2}$处有一宽度为$\frac{L}{4}$的垂直纸面向里的匀强磁场区域,现使圆环从与悬点O等高位置A处由静止释放,下摆中金属环所在平面始终垂直磁场,则金属环在整个过程中产生多少焦耳热?

分析 金属环穿过磁场的过程中,产生感应电流,金属环中产生焦耳热,环的机械能减少,当金属环在磁场下方,不再进入磁场时,环的机械能不变,环稳定摆动,由能量守恒定律可以求出产生的焦耳热.

解答 解:当环在磁场下方摆动,不再进入磁场时,摆动稳定,金属环中产的焦耳热等于环减少的机械能,由能量守恒定律得:
Q=mg($\frac{L}{2}$+$\frac{L}{4}$)=mg$\frac{3L}{4}$;
故答案为:$\frac{3mgl}{4}$

点评 环穿过磁场时机械能转化为焦耳热,环减少的机械能就等于环中产生的焦耳热.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,一个以O1为圆心、R为半径的圆形区域内,存在磁感应强度为B的匀强磁场.圆形磁场的最右边b点相切于方向竖直向上的匀强电场,匀强电场的宽度为d、场强为E,O1O2垂直于电场线.一个不计重力、质量为m、电量为q(q>0)的粒子,由a点指向圆心射入磁场,水平进入匀强电场,最后打在和电场平行的板上,求:
(1)粒子在两场中运动的总时间;
(2)粒子落到板上距O2点的距离.

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2.如图所示,竖直平面内有一直角坐标系XOY,X轴的正半轴为光滑绝缘水平轨道,负半轴没有轨道,BCP三点都在X轴上,直线MB与Y轴平行,PQ是一个竖直屏,Y轴右边有水平向左的匀强磁场E1,MB左边有水平向上的匀强磁场E2,MB和Y轴间没有电场,MB右边和圆C内有垂直纸面向外磁感应强度为B的匀强磁场(电场和磁场都没有画出),一个带正电的小球从A点静止释放,沿直线AB进入圆形磁场,已知:①圆C的半径为R=$\sqrt{3}$L;②小球的电荷量为q,质量为m;③重力加速度为g;④B=$\frac{m}{3qL}\sqrt{3gL}$;⑤PC间的距离是3$\sqrt{3}$L;⑥E1=E2=$\frac{mg}{q}$.求:

(1)A点的坐标.
(2)小球打到屏PQ上的点到P点距离.
(3)当小球离开圆形磁场瞬间,保持原有条件不变,再在MB左边加一个新的方向与X负半轴方向成30°斜向左下的匀强磁场E3,小球刚好垂直打到屏PQ上,求E3的大小.

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19.如图所示,斜面上有a、b、c、d、e五个点,ab=bc=cd=de.从a点以速度v0水平抛出一个小球,它落在斜而上的b点,若小球从的a点以速度2v0水平抛出,不计空气的阻力,则它将落在斜而上的(  )
A.c点B.c与d之间某一点C.d与e之间某一点D.e点

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6.关于匀速圆周运动,下列说法正确的是(  )
A.相同时间里物体通过位移相同B.是一种变加速运动
C.是处在平衡状态下的运动D.是角速度和线速度不变的运动

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16.火星成为我国深空探测的第二颗星球,假设火星探测器在着陆前,绕火星表面匀速飞行(不计周围其他天体的影响),宇航员测出飞行N圈用时t,已知地球质量为M,地球半径为R,火星半径为r,地球表面重力加速度为g.则(  )
A.火星探测器匀速飞行的速度约为$\frac{2πNR}{t}$
B.火星探测器匀速飞行的向心加速度约为$\frac{4{π}^{2}{N}^{2}r}{{t}^{2}}$
C.火星探测器的质量为$\frac{4π{N}^{2}{r}^{3}}{g{R}^{2}{t}^{2}}$
D.火星的平均密度为$\frac{3πM{N}^{2}}{g{R}^{2}t}$

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3.如图所示,在某一点电荷Q产生的电场中,有a、b两点,其中a点的场强大小为Ea,方向与ab连线成30°角;b点的场强大小为Eb,方向与ab连线成60°角.则关于a、b两点场强大小及电势高低,下列说法中正确的是(  )
A.Ea=3Eb,φa<φbB.Ea=$\frac{Eb}{3}$,φa>φbC.Ea=2Eb,φa>φbD.Ea=$\frac{Eb}{2}$,φa<φb

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20.如图所示是双缝干涉实验装置的示意图,S为单缝,S1、S2为双缝,P为光屏.用绿光从左边照射单缝S时,可在光屏P上观察到干涉条纹,下列说法正确的是(  )
A.减小双缝间的距离,干涉条纹间的距离增大
B.增大双缝到屏的距离,干涉条纹间的距离减小
C.将绿光换为红光,干涉条纹间的距离减小
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1.跳伞运动员以10m/s的速度竖直匀速降落,在离地面h=15m的地方掉了一颗扣子,(扣子受到的空气阻力可忽略,g=10m/s2),下列说法正确的是(  )
A.扣子做自由落体运动B.扣子落地的瞬时速度大小为10$\sqrt{2}$m/s
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