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14.如图所示,平行光滑金属导轨与水平面间的夹角为θ=30°,导轨电阻不计,与阻值为R=10Ω的定值电阻相连,匀强磁场垂直导轨平面向上,磁感应强度B=5T.有一质量为m=2kg,长L=1m的导体棒从ab位置获得平行于斜面的初速度向上运动,到达最高点之后又滑下,已知导体棒沿斜面向上运动的最大加速度为10m/s2.导体棒的电阻不计.轨道足够长.g=10m/s2,则下列说法正确的 (  )
A.导体棒向上运动的初速度为4m/s
B.导体棒向上运动的平均速度小于2m/s
C.导体棒返回到ab位置时达到下滑的最大速度
D.导体棒返回到ab位置之前达到下滑的最大速度

分析 导体棒刚开始运动时加速度最大,根据牛顿第二定律和安培力与速度的关系式结合求初速度.导体棒向上做加速度减小的变减速运动,将其运动与匀减速运动对比,分析其平均速度.由平衡条件求出最大速度,再根据能量守恒定律分析速度最大的位置.

解答 解:A、设导体棒的初速度为v.导体棒刚开始运动时加速度最大,根据牛顿第二定律得:mgsinθ+$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$=ma,
代入得:2×10×sin30°+$\frac{{5}^{2}×{1}^{2}×v}{10}$=2×10
解得 v=4m/s,故A正确.
B、根据 mgsinθ+$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$=ma得 a=gsinθ+$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{mR}$,
可知导体棒向上做加速度逐渐减小的变减速运动,若是匀减速运动,平均速度为 $\overline{v}$=$\frac{v}{2}$=2m/s.将导体棒的运动与匀减速运动对比,结合v-t图象的“面积”表示位移,可知导体棒向上运动的平均速度小于匀减速运动的平均速度,即小于2m/s.故B正确.
CD、设导体棒下滑的最大速度为vm,则有 mgsinθ=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{m}}{R}$,
解得 vm=4m/s
根据能量守恒定律可知,导体棒返回到ab位置下方时达到下滑的最大速度,否则违反能量守恒定律,故CD错误.
故选:AB.

点评 本题的关键要要能掌握安培力的表达式F=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$,要抓住能量如何转化的,来分析导体棒速度最大的位置.

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5.如图所示,为一回旋加速器的示意图,其核心部分为处于匀强磁场中的D形盒,两D形盒之间接交流电源,并留有窄缝,离子在窄缝间的运动时间忽略不计.已知D形盒的半径为R,在D1部分的中央A处放有离子源,离子带正电,质量为m、电荷量为q,初速度不计.若磁感应强度的大小为B,每次加速时的电压为U.忽略离子的重力等因素.求:
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2.某质点做曲线运动时,它的速度方向与加速度方向的关系(  )
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9.两块水平金属板A、B正对放置,板间存在竖直向上的匀强电场,板长为l、板间距为d.一质量为m、电量为q的带电质点以某一初速沿A、B板间的中心线射入,恰好沿中心线做匀速直线运动,如图所示,重力加速度为g.求:
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(2)若保持场强大小不变,仅使场强方向竖直向下,质点仍以某一初速沿A、B板间的中心线射入,恰好落在B板的中点处,则质点射入时的初速v0为多少
(3)若场强大小不变,方向竖直向下,质点仍以初速度v0沿A、B板的中心线射入板间,若运动一段时间t后,电场突然反向向上,大小不变,结果质点射出电场时恰好没有碰到B板.求时间t.

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19.如图所示,一个质量m=2kg的物体放在倾角为30°的斜面上静止不动.若用F=5N的竖直向上的力提物体,物体仍静止,g取10m/s2,下列结论正确的是(  )
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6.将一根原长为20cm的轻弹簧上端固定,在它的下端挂30N的重物时,弹簧的长度变为26cm.该弹簧的劲度系数等于500N/m.

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8.光滑水平面上有两物块A、B用轻弹簧连接在一起,其质量分别为mA=4kg和mB=6kg,当A、B分别受到相反方向的力F1=20N和F2=30N一起向右运动时,下列说法正确的是(  )
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