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4.如图,导线ab、cd跨接在电阻不计的光滑的导轨上,ab的电阻为2R,cd电阻为R.当cd在外力F1作用下,匀速向右运动时,ab在外力F2的作用下保持静止.则F1、F2及两导线的端电压Uab、Ucd的关系为(  )
A.F1>F2B.F1=F2C.Uab>UcdD.Uab=Ucd

分析 cd棒匀速运动,所受的外力F1与安培力二力平衡.ab在外力F2作用下保持静止,外力F2与所受的安培力二平衡,而两棒所受的安培力大小相等,即可知道两个外力之间的关系.cd棒切割磁感线相当于电源,而ab相当于外电路,ab两端与cd两端的电压相等.

解答 解:AB、cd在外力F1作用下向右匀速运动,则外力F1与安培力二力平衡,大小相等;ab在外力F2作用下保持静止,外力F2与所受的安培力二平衡,大小相等.由安培力公式F=BIL,可知两棒所受的安培力大小相等,则F1=F2.故A错误,B正确.
CD、cd棒切割磁感线相当于电源,而ab相当于外电路,因为导轨电阻不计,所以ab两端与cd两端的电压都是路端电压,大小相等.故有Uab=Ucd.故C错误,D正确.
故选:BD.

点评 本题关键是分析两棒的受力情况,运用平衡条件分析外力关系,由电路知识分析电压关系.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

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15.如图,一重力不计的带电粒子以一定的速率从a点对准圆心射入一圆形匀强磁场,恰好从b点射出.若增大粒子射入磁场的速率,下列判断正确的是(  )
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12.甲、乙两个长方体叠放在一起,它们同时沿粗糙的固定斜面匀速下滑,若它们与斜面间的动摩擦因数相同,且m>m.则乙受到的力为(  )
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19.如图所示,质量为m1的滑块(可视为质点)自光滑圆弧槽的顶端A处无初速度的滑下.槽的底端与水平传送带相切于左传导轮顶端的B点,A、B的高度差为h1=1.25m.传导轮半径很小,两个轮子之间的距离为L=4.0m,滑块与传送带间的动摩擦因数μ=0.1.传送带距离地面高度h2=1.80m,(g取10m/s2).
(1)若槽的底端没有放滑块m2,传送带静止不运转,求滑块m1滑过C点时的速度大小v;
(2)若下滑前将质量为m2的滑块(可视为质点)停放在槽的底端.m1下滑后与m2发生弹性碰撞,且碰撞后m1速度方向不变,则m1、m2应该满足什么条件?
(3)满足(2)的条件前提下,若传送带顺时针运转,且速度大小恒为v=2$\sqrt{6}$m/s.求m1、m2满足一定关系时两滑块落地点间的最大距离△x.

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9.半径为R,质量为M,表面光滑的半球静置于光滑水平面上,半球顶端有一质量为m的小滑块从静止开始下滑,如图所示,在θ位置处脱离半球,已知cosθ=0.7,求$\frac{M}{m}$.

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16.如图1为测量物块与水平桌面之间动摩擦因数的实验装置示意图.实验步骤如下:
A.用天平测出物块质量M=500g、重物质量m=200g;
B.调整长木板上的轻滑轮,使细线水平;
C.调整长木板倾斜程度,平衡摩擦力;
D.打开电源,让物块由静止释放,打点计时器在纸带上打出点迹;
E.多次重复步骤(D),选取点迹清晰的纸带,求出加速度a;
F.根据上述实验数据求出动摩擦因数μ.

回到下列问题:
(1)以上实验步骤中,不需要的步骤是C;
(2)某纸带如图2所示,各点间还有4个点未标出,则物块的加速度a=1.25m/s2(结果保留三位有效数字);
(3)根据实验原理,动摩擦因数μ=$\frac{mg-(M+m)a}{Mg}$(用M、m、a和重力加速度g表示).

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13.如图所示,光滑的水平地面上有一木板,其左端放有一重物,右方有一竖直的墙壁.重物质量为木板质量的两倍,重物与木板间的动摩擦因数为?.使木板与重物以共同的速度v0向右运动,某时刻木板与墙发生弹性碰撞,碰撞时间极短.求木板从第一次与墙壁碰撞到再次与重物速度相同时,木板右端离墙壁的距离.

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14.某行星的质量为地球质量的p倍,半径为地球半径的q倍,已知地球的第一宇宙速度为v,则该行星的第一宇宙速度为(  )
A.$\frac{p}{q}$vB.$\frac{q}{p}$vC.$\sqrt{\frac{p}{q}}$vD.$\sqrt{\frac{q}{p}}$v

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