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【题目】如图所示,一无限长的光滑金属平行导轨置于匀强磁场B中,磁场方向垂直导轨平面,导轨平面竖直且与地面绝缘,导轨上MN间接一电阻RPQ端接一对沿水平方向的平行金属板,导体棒ab置于导轨上,其电阻为3R,导轨电阻不计,棒长为L,平行金属板间距为d.今导体棒通过定滑轮在一物块拉动下开始运动,稳定后棒的速度为v,不计一切摩擦阻力.此时有一带电量为q的液滴恰能在两板间做半径为r的匀速圆周运动,且速率也为v.求:

1)速度v的大小;

2)物块的质量m

【答案】(1,(2.

【解析】解:(1)设平行金属板间电压为U.液滴在平行金属板间做匀速圆周运动,重力与电场力必定平衡,则有:

联立解得

则棒产生的感应电动势为:

(2)棒中电流为:

ab棒匀速运动,外力与安培力平衡,则有

而外力等于物块的重力,即为

解得

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列说法错误的是(

A. 英国物理学家法拉第最早引入了电场概念,并提出用电场线表示电场。

B. 安培的分子电流假说揭示了磁性的起源,他认为在原子,分子等微粒内部存在着分子电流

C. 丹麦物理学家奥斯特发现电流可以使周围的小磁针发生偏转,证明电流周围存在磁场

D. 元电荷的数值最早是物理学家安培测得的e=1.6x10-19C

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【题目】某同学将一直流电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率Pr随电流I变化的图线画在了同一坐标系上,如图中的abc所示,以下判断正确的是( )

A. 直线a表示电源的总功率PEI图线

B. 曲线c表示电源的输出功率PRI图线

C. 电源的电动势E3 V,内电阻r1 Ω

D. 电源的最大输出功率Pm2 W

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【题目】如图所示,在光滑水平面上竖直固定一半径为R的光滑半圆槽轨道,其底端恰与水平面相切。质量为m的小球以大小为v0的初速度经半圆槽轨道最低点B滚上半圆槽,小球恰能通过最高点C后落回到水平面上的A点。(不计空气阻力,重力加速度为g)求:

(1)小球通过B点时对半圆槽的压力大小;

(2)AB两点间的距离;

(3)小球落到A点时的速度方向(请用速度与水平方向的夹角的正切表示).

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【题目】如图所示,一金属方框abcd从离磁场区域上方高h处自由落下,然后进入与线框平面垂直的匀强磁场中,在进入磁场的过程中,可能发生的情况是(  )

A. 线框做加速运动,加速度ag

B. 线框做匀速运动

C. 线框做减速运动

D. 线框会跳回原处

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【题目】如图甲所示,绷紧的水平传送带始终以恒定速率运行.初速度大小为的小物块从与传送带等高的光滑水平地面上的A处滑上传送带.若从小物块滑上传送带开始计时,小物块在传送带上运动的图象(以地面为参考系)如图乙所示.已知,则(

A. 时刻,小物块离处的距离达到最大

B. 时刻,小物块相对传送带滑动的距离达到最大

C. 时间内,小物块受到的摩擦力方向先向右后向左

D. 时间内,小物块始终受到大小不变的摩擦力作用

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【题目】如图所示,圆心在O点、半径为R的光滑圆弧轨道ABC竖直固定在水平桌面上,OCOA的夹角为60°,轨道最低点A与桌面相切。一足够长的轻绳两端分别系着质量为m1m2的两小球(均可视为质点),挂在圆弧轨道光滑边缘C的两边,开始时m1位于C点,然后从静止释放,m1球能够沿圆弧轨道运动到水平桌面上。则(

A. m1C点下滑到A点的过程中两球速度大小始终相等

B. m1C点下滑到A点的过程中重力对m1做功的功率先增大后减少

C. m1恰好能沿圆弧下滑到A点,则m1=2m2

D. m1C点下滑到A 点的过程中轻绳对m2做的功等于m2的机械能增加

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【题目】如图所示,质量分别为mAmB的物体AB用细绳连接后跨过滑轮,A静止在倾角为45°的斜面上,B悬挂着。已知,不计滑轮摩擦,现将斜面倾角缓慢增大到60°,系统保持静止。下列说法正确的是

A. 绳子对A的拉力将增大

B. 物体A对斜面的压力将减小

C. 物体A受到的静摩擦力不变

D. 物体A受到的合力将增大

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【题目】如图所示,圆形导体线圈a平放在绝缘水平桌面上,在a的正上方固定一竖直螺线管b,二者轴线重合,螺线管、电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路.若将滑动变阻器的滑片P向上滑动,下列说法中正确的有(  )

A. 穿过线圈a的磁通量增大

B. 线圈a对水平桌面的压力小于其重力

C. 线圈a中将产生俯视逆时针方向的感应电流

D. 线圈a中将产生俯视顺时针方向的感应电流

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