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【题目】如图所示,AB为不同金属制成的正方形线框,导线粗细相同,A的边长是B2倍,A的密度是B1/2A的电阻是B4倍。当它们的下边在同一高度竖直下落,垂直进入如图所示的磁场时,A框恰能匀速下落,那么:

1B框进入磁场过程将作________运动(填“匀速”“加速”“减速”);

2)两线框全部进入磁场的过程中,AB两线框消耗的电能之比为_______

【答案】匀速

【解析】

1[1]A线框的边长为L,电阻为R,密度为,截面积为S,则
A线框进入磁场后所受的安培力大小为:

重力为:

A框进入磁场后匀速运动,重力与安培力平衡,则:

得:

对于线框B,进入磁场后所受的安培力大小为:

重力为:

可见,,则重力与安培力也平衡,故B框进入磁场过程将作匀速运动;
2[2]两线框全部进入磁场的过程中,线框消耗的电能等于重力势能,则
AB两线框消耗的电能之比为:

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在练习使用多用电表的实验中,

1)某同学使用多用电表的欧姆档粗略测量一定值电阻的阻值Rx,先把选择开关旋到“×10”挡位,测量时指针偏转如图所示。以下是接下来的测量过程:

a.将两表笔短接,调节欧姆档调零旋钮,使指针对准刻度盘上欧姆档的零刻度,然后断开两表笔

b.旋转选择开关至交流电压最大量程处(或“OFF”档),并拔出两表笔

c.将选择开关旋到“×1”挡

d.将选择开关旋到“×100”挡

e.将选择开关旋到“×1k ”挡

f.将两表笔分别连接到被测电阻的两端,读出阻值Rx,断开两表笔

以上实验步骤中的正确顺序是________(填写步骤前的字母)。

2)重新测量后,指针位于如图所示位置,被测电阻的测量值为____Ω。

3)如图所示为欧姆表表头,已知电流计的量程为Ig=100μA,电池电动势为E=1.5V,则该欧姆表的表盘上30μA刻度线对应的电阻值是____

4)为了较精确地测量另一定值电阻的阻值Ry,采用如图所示的电路。电源电压U恒定,电阻箱接入电路的阻值可调且能直接读出。

①用多用电表测电路中的电流,则与a点相连的是多用电表的____(选填“红”或“黑”)表笔。

②闭合电键,多次改变电阻箱阻值R,记录相应的R和多用电表读数I,得到的关系如图所示。不计此时多用电表的内阻。则Ry___Ω,电源电压U___V

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【题目】如图是洛伦兹力演示仪的实物图和结构示意图。用洛伦兹力演示仪可以观察运动电子在磁场中的运动径迹。下列关于实验现象和分析正确的是

A. 励磁线圈通以逆时针方向的电流,则能形成结构示意图中的电子运动径迹

B. 励磁线圈通以顺时针方向的电流,则能形成结构示意图中的电子运动径迹

C. 保持励磁电压不变,增加加速电压,电子束形成圆周的半径减小

D. 保持加速电压不变,增加励磁电压,电子束形成圆周的半径增大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】质量相等的A、B两球在光滑水平面上沿同一直线同一方向运动,A球的动量是9kg·m/s, B 球的动量是5kg·m/s,当A球追上B球时发生碰撞,则碰撞后AB两球的动量可能值是 ( )

A. =7kg·m/s, =7kg·m/s,

B. =6kg·m/s, =8kg·m/s,

C. =-2kg·m/s, =16kg·m/s,

D. =-4kg·m/s, =17kg·m/s,

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【题目】如图所示的甲、乙两个电路,电感线圈的自感系数足够大,且直流电阻不可忽略,闭合开关,待电路达到稳定后,灯泡均能发光.现将开关断开,这两个电路中灯泡亮度的变化情况可能是( )

A. 甲电路中灯泡将渐渐变暗

B. 甲电路中灯泡将先变得更亮,然后渐渐变暗

C. 乙电路中灯泡将渐渐变暗

D. 乙电路中灯泡将先变得更亮,然后渐渐变暗

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【题目】如图所示,厚度为h、宽度为d的导体板放在垂直于它的磁感应强度为B的匀强磁场中,当电流通过导体板时,在导体板的上侧面A和下侧面之间会产生电势差,这种现象称为霍尔效应。达到稳定状态时,导体板上侧面A的电势________下侧面的电势(“高于”“低于”或“等于”):假设该导体每立方米有n个自由电子,电子的电荷量为e,测得电势差大小为U,则导体的电流强度I=________

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【题目】如图所示,直线MN上方存在着垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,质量为m、电荷量为-qq0)的粒子1在纸面内以速度O点射入磁场,其方向与MN的夹角α=30°;质量为m、电荷量为+q的粒子2在纸面内以速度也从O点射入磁场,其方向与MN的夹角β=60°角.已知粒子12同时到达磁场边界的AB两点(图中未画出),不计粒子的重力及粒子间的相互作用.

1)求两粒子在磁场边界上的穿出点AB之间的距离d

2)求两粒子进入磁场的时间间隔

3)若MN下方有平行于纸面的匀强电场,且两粒子在电场中相遇,其中的粒子1做直线运动.求电场强度E的大小和方向.

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【题目】遥控电动玩具车的轨道装置如图所示,轨道ABCDEF中水平轨道AB段和BD段粗糙,AB=BD=2.5R,小车在ABBD段无制动运行时所受阻力是其重力的0.02倍,轨道其余部分摩擦不计。斜面部分DE与水平部分BD、圆弧部分EF均平滑连接,圆轨道BC的半径为R,小段圆弧EF的半径为4R,圆轨道BC最高点C与圆弧轨道EF最高点F等高。轨道右侧有两个与水平轨道ABBD等高的框子MN,框M和框N的右边缘到F点的水平距离分别为R2R。额定功率为P,质量为m可视为质点的小车,在AB段从A点由静止出发以额定功率行驶一段时间tt未知)后立即关闭电动机,之后小车沿轨道从B点进入圆轨道经过最高点C返回B点,再向右依次经过点DEF,全程没有脱离轨道,最后从F点水平飞出,恰好落在框N的右边缘。

1)求小车在运动到F点时对轨道的压力;

2)求小车以额定功率行驶的时间t

3)要使小车进入M框,小车采取在AB段加速(加速时间可调节),BD段制动减速的方案,则小车在不脱离轨道的前提下,在BD段所受总的平均制动力至少为多少。

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【题目】如图所示,两绳系一个质量为m的小球。两绳的另两端分别固定于竖直轴上的AB两处,绳AC长为L。两绳都拉直时,AC与轴夹角为αBC与轴夹角为β,已知重力加速度大小为g。问:

(1)小球绕轴做圆周运动的角速度在什么范围内,两绳都能拉直?

(2)当两绳都受到拉力,且角速度为ω0时,上、下两绳对小球的拉力分别为多大?

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