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8.如图所示,甲、乙两足够长光滑金属直杆交叉固定在光滑水平面上,两杆交于O点,夹角θ=60°,一轻弹簧沿两杆夹角平分线放置,左端固定于O′点,右侧自由端恰好位于O点,弹簧劲度系数k=10N/m.虚线PQ与弹簧垂直,PQ与O点间距D=1m,PQ右侧有竖直向下匀强磁场,磁感应强度大小B=1T,一质量m=0.1kg金属杆MN置于甲乙杆上且接触良好,金属杆MN将弹簧压缩(不拴接)至图示位置,MN与PQ间距d=0.25m将金属杆MN从图示位置由静止开始无初速释放,金属杆MN沿O′O向右直线运动.已知:甲、乙及MN金属杆是完全相同的导体材料,其单位长度的电阻是r0=$\frac{\sqrt{3}}{6}$Ω/m.弹簧的弹性势能EP与其形变量x的关系是:EP=$\frac{1}{2}$kx2,式中k为弹簧的劲度系数.求:
(1)金属杆MN运动至磁场边界PQ时速度大小;
(2)金属杆MN运动至O点过程中,金属杆MN消耗的电能;
(3)金属杆MN最终停止运动位置与O点间距L.

分析 (1)金属杆MN运动至磁场边界PQ过程中,只有弹簧弹力做功,故弹簧和杆系统的机械能守恒,根据机械能守恒定律列式分析即可;
(2)根据切割公式、安培力公式、胡克定律判断金属杆的运动性质,然后根据能量守恒定律列式求解;
(3)金属杆MN与弹簧不拴接,故金属杆经过O点后向右运动时受重力、支持力和安培力,根据切割公式求解感应电动势,根据安培力公式求解安培力,根据牛顿第二定律列式并结合微元法列式求解.

解答 解:(1)设金属杆MN运动至磁场边界PQ时速度大小为v0,有:
$\frac{1}{2}k{(d+D)^2}-\frac{1}{2}k{D^2}=\frac{1}{2}mv_0^2$,
代入数据解得:v0=7.5m/s;
(2)金属杆MN刚进入磁场瞬时,产生感应电动势为:
$E=B\frac{2}{{\sqrt{3}}}Dv$,
电流强度为:$I=\frac{E}{R}$,$R=3×\frac{2}{{\sqrt{3}}}D{r_0}$,
受安培力为:${F_1}=BI\frac{2}{{\sqrt{3}}}D$,
受弹簧弹力为:F2=kD,
解得:F2=F1
同理分析得:金属杆MN运动至O点过程中,受力平衡,作匀速直线运动,
回路消耗的电能为:$△E=\frac{1}{2}k{D^2}=5J$,
金属杆MN消耗的电能为:${E_{MN}}=\frac{△E}{3}=\frac{5}{3}J$;
(3)金属杆MN通过O点后,设MN到O点距离为x时,导体棒在回路中的长度为l,速度大小为v,加速度大小为a,回路中的电流强度为I,根据牛顿第二定律,有:BIl=ma,
其中:$I=\frac{Bv}{{3{r_0}}}$,故:$\frac{{{B^2}lv}}{{3{r_0}}}=ma$,
由于$a=\frac{△v}{△t}$,故$\frac{{{B^2}lv}}{{3{r_0}}}=ma$,
故:$\frac{{{B^2}lv△t}}{{3{r_0}}}=m△v$,
由微元法得:$\sum{\frac{{{B^2}{l_i}{v_i}△{t_i}}}{{3{r_0}}}}={\sum{m△v}_i}$,
金属杆MN通过的回路面积S,$\sum{{l_i}{v_i}△{t_i}}=S$,
金属杆MN最终停止运动位置与O点间距L时 $S=\frac{L^2}{{\sqrt{3}}}$,
即 $\frac{{{B^2}{L^2}}}{{3\sqrt{3}{r_0}}}=m{v_0}$,
解得:$L=\frac{3}{4}\sqrt{2}m=1.06m$;
答:(1)金属杆MN运动至磁场边界PQ时速度大小为7.5m/s;
(2)金属杆MN运动至O点过程中,金属杆MN消耗的电能为$\frac{5}{3}J$;
(3)金属杆MN最终停止运动位置与O点间距L为1.06m.

点评 本题是滑杆问题,在杆到达O点前,进入磁场前只有弹簧弹力做功,系统机械能守恒;进入磁场后到达O点前分析发现安培力与弹簧弹力相等,杆做匀速直线运动;经过O点后做变加速运动,要根据牛顿第二定律并结合微元法列式,难度较大.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.1905年,爱因斯坦提出了一种崭新的时空观.他指出,在研究物体的高速运动(速度接近真空中的光速c)时,物体的长度即物体占有的空间以及物理过程、化学过程、甚至还有生命过程的持续时间,都与他们的运动状态有关.根据爱因斯坦的理论,一把米尺,在它与观察者有不同相对速度(v)的情况下,米尺的长度是不同的,下列说法正确的是(  )
A.生活中无法观察到米尺长度的变化,是因为相对论的时空观不适用于日常生活
B.生活中无法观察到米尺长度的变化,是因为其运动速度远大于c
C.相对论的时空观说明经典力学的时空观是完全错误的
D.在速度远小于c时,经典力学的时空观与相对论时空观的结论没有区别

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.带电粒子的电荷量与其质量之比称为比荷( $\frac{q}{m}$).是带电粒子的基本参量之一.
如图l所示是汤姆孙用来测定电子比荷的实验装置,真空玻璃管中K是金属板制成的阴极,由阴极K发出的射线被加速后穿过带有狭缝的极板A、B.经过两块平行铝板C、D中心轴线后打在玻璃管右侧的荧光屏上形成光点.若平行铝板C、D间无电压,电子将打在荧光屏上的中心O点;若在平行铝板C、D间施加偏转电压U,则电子将打在O1点,Ol点与O点的竖直间距为h,水平间距可忽略不计.若再在平行铝板C、D间施加一个方向垂直于纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场(图中未画出),则电子在荧光屏上产生的光点又回到O点.已知平行铝板C、D的长度均为L1,板间距离为d,它们的右端到荧光屏中心O点的水平距离为L2,不计电子的重力和电子间的相互作用.

(1)求电子刚进入平行铝板C、D间时速度的大小;
(2)推导出电子比荷的表达式;
(3)伽利略曾通过逻辑推理得知:在同一高度同时由静止释放两个质量不同的铁球,只在重力作用下,它们可以同时落地.那么静电场中的不同带电粒子是否也会出现“同时落地”的现象呢?比如,在图2所示的静电场中的A点先后由静止释放两个带电粒子,它们只在电场力作用下运动到B点.请你分析说明:若要两个带电粒子从A运动到B所用时间相同(即实现“同时落地”),则必须满足什么条件?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图所示,一“┙”型长木板B静止于粗糙的水平地面上,其上距离右端d=0.5m处放置一小滑块A(可视为质点).现给A 一个瞬间冲量使A获得水平向右的初速度v0=2$\sqrt{5}$m/s,已知A、B的质量分别为m1=1kg、m2=3kg,A、B问的动摩擦因素μ1=0.4,B与地面间的动摩擦因素μ2=O.2.A与B的右端发生碰撞时问极短,且可视为弹性碰撞,g=10/ms2
(1)碰前瞬间A的速度;
(2)若A恰好不从B的左端滑出,求B木板的长度L.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.如图所示,边长为L,电阻不计的单距正方形金属线框位于竖直平面内,连接的小灯泡的额定功率为P,线框及小灯泡的总质量为m,在线框的下方有一匀强磁场区域,区域宽度为l,磁感应强度方向与线框平面乘直,其上、下边界与线框底边均水平.线框从图示位置开始静止下落,穿越磁场的过程中,小灯泡始终正常发光.忽略灯泡大小对电路的影响,则(  )
A.线框下边界刚进入磁场时感应电流的方向为d→c→b→a→d
B.有界磁场宽度l=L
C.线框匀速穿越磁场,速度恒为$\frac{P}{mg}$
D.线框穿越磁场的过程中,灯泡产生的焦耳热为mgL

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.质点做匀速圆周运动,则(  )
A.在任何相等的时间里,质点的位移都相等
B.在任何相等的时间里,质点通过的路程都不相等
C.在任何相等的时间里,质点运动的平均速度都相同
D.在任何相等的时间里,连接质点和圆心的半径转过的角度都相等

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.公路急转弯处通常是交通事故多发地带.如图,某公路急转弯处是一圆弧,其半径为R,当汽车行驶的速率为vc时,汽车恰好没有向公路内外两侧滑动的趋势.则在该弯道处(  )
A.路面外侧低于内侧
B.车速只要低于vc,车辆便会向内侧滑动
C.车速虽然高于vc,但只要不超出某一最高限度,车辆便不会向外侧滑动,此时质量为m的司机受到汽车的作用力为${\sqrt{{m}^{2}{g}^{2}+(m\frac{{v}^{2}}{R})^{2}}}^{\;}$
D.当路面结冰时,与未结冰时相比,vc的值变小

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

17.如图甲、乙是某研究性学习小组自己组装的用DIS实验装置来测定当地重力加速度g的两套实验方案(与数据采集器和计算机的连接均未画出).
(1)补齐甲方案操作步骤:
①如图安装好器材,启动DIS,进入“用DIS测加速度的界面”,
②开启发射器电源,由静止释放发射器,获取发射器自由下落的v-t图象,
③在图象上选取两点A、B,记录vA、vB和两点之间时间间隔△t,求出该次实验g值,
④多次测量得出g的平均值.
(2)为了减小该实验的误差,选取A、B两点时应注意的是:A、B两点应在v-t图线的同一直线上,且相距较远.
(3)乙方案中已测量的物理量有:球直径d、球通过光电门1和2的时间△t1、△t2,还需测出的一个物理量是两光电门之间的高度差h,并写出g值的表达式g=$\frac{(\frac{d}{△{t}_{2}})^{2}-(\frac{d}{△{t}_{1}})^{2}}{2h}$.
(4)为减小实验误差,安装乙方案中两光电门时应注意:两光电门中心应在同一竖直线上,且相距较远.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图,位于水平桌面上的物块B,由跨过定滑轮的轻绳与物块A相连,静止在水平面上,从滑轮到A、B的两段绳都是水平的,且刚好伸直,已知A与B之间以及B与桌面之间的动摩擦因数都是μ,两物块的质量都是m,滑轮的质量、滑轮轴上的摩擦都不计,假设最大静摩擦力等于相应的滑动摩擦力.现用一水平向右的力F作用与物块A,则(  )
A.若F=μmg,则两物块均静止
B.若F=μmg,则两物块均做匀速直线运动
C.若F=6μmg,则两物块的加速度大小均为μg
D.若F=6μmg,则轻绳的拉力为2μmg

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