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【题目】如图所示,竖直平面内有一半径为r、内阻为R1,粗细均匀的光滑半圆形金属环,在M、N处于相距为2r、电阻不计的平行光滑金属轨道ME、NF相接,EF之间接有电阻R2,已知R1=12R,R2=4R.在MN上方及CD下方有水平方向的匀强磁场III,磁感应强度大小均为B.现有质量为m、电阻不计的导体棒ab,从半圆环的最高点A处由静止下落,在下落过程中导体棒始终保持水平,与半圆形金属环及轨道接触良好,且平行轨道中够长.已知导体棒ab下落r/2时的速度大小为v1,下落到MN处的速度大小为v2

(1)求导体棒abA下落r/2时的加速度大小.

(2)若导体棒ab进入磁场II后棒中电流大小始终不变,求磁场III之间的距离hR2上的电功率P2.

(3)若将磁场IICD边界略微下移,导体棒ab刚进入磁场II时速度大小为v3,要使其在外力F作用下做匀加速直线运动,加速度大小为a,求所加外力F随时间变化的关系式.

【答案】(1) (2)

【解析】试题分析:(1)以导体棒为研究对象,棒在磁场I中切割磁感线,棒中产生感应电动势,导体棒abA下落r/2时,导体棒在重力与安培力作用下做加速运动,由牛顿第二定律,得

式中由各式可得到

2)当导体棒ab通过磁场II时,若安培力恰好等于重力,棒中电流大小始终不变,即

式中

解得

导体棒从MNCD做加速度为g的匀加速直线运动,

此时导体棒重力的功率为

根据能量守恒定律,此时导体棒重力的功率全部转化为电路中的电功率,即

所以,

3)设导体棒ab进入磁场II后经过时间t的速度大小为

此时安培力大小为

由于导体棒ab做匀加速直线运动,

根据牛顿第二定律,有

即:

由以上各式解得

练习册系列答案
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【题目】如图甲所示,一次训练中,运动员腰部系着不可伸长的绳拖着质量m=11 kg的轮胎从静止开始沿着笔直的跑道加速奔跑,绳与水平跑道的夹角是37°,5 s后拖绳从轮胎上脱落,轮胎运动的图象如图乙所示,不计空气阻力,已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g10 m/s2,则下列说法正确的是

A. 轮胎与水平地面间的动摩擦因数μ=0.2

B. 拉力F的大小为55 N

C. 0~5s内,轮胎克服摩擦力做功为1375 J

D. 6 s末,摩擦力的瞬时功率大小为275 W

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A.该波沿+x方向传播

Bab两质点的振动方向始终相反

C.当a质点速度最大时,b质点的加速度最大

D.当b质点的位移为+4cm时,a质点的位移为负值

E.某时刻ab两质点的振动方向有可能相同

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【题目】如图所示,光滑导轨倾斜放置,下端连一灯泡,匀强磁场垂直于导轨平面,当金属棒ab沿导轨下滑到稳定状态时,灯泡的电功率为P,其他电阻不计,要使灯泡在棒稳定运动状态下的电功率为2P,则应(  )

A. 将导轨间距变为原来的

B. 换一电阻减半的灯泡

C. 换一质量为原来倍的金属棒

D. 将磁场磁感应强度B加倍

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【题目】关于光现象及其应用,下列说法正确的是___________

A.不管光源与观察者是否存在相对运动,观察者观察到的光速是不变的,但接受到的频率会变化

B.水面上的油膜呈现彩色是光的干涉现象

C.用双缝干涉仪做光的双缝干涉实验时,紫光条纹间距大于红光条纹间距

D.用白色照射不透明的小圆盘,在圆盘阴影中心出现一个亮斑是光的折射现象

E.某人潜入游泳池中,仰头看游泳馆天花板上的灯,他看到灯的位置比实际位置高

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【题目】如图所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比n1n2=225,电阻R1=R2=25ΩD为理想二极管,原线圈接U=220sin100πtV)的交流电.则(  )

A. 交流电的频率为100Hz

B. 通过R1的电流为

C. 通过R2的电流为

D. 变压器的输入功率为200W

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【题目】将物块从倾角为的斜面顶端由静止释放,取地面为零势能面,物块在下滑过程中的动能,重力势能,与下滑位移x间的关系分别如图所示,取,下面说法正确的是

A. 物块的质量是0.2kg

B. 物块受到的阻力是0.25N

C. 物块动能与势能相等时的高度为3.6m

D. 物块下滑9m时,动能与重力势能之差为3J

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A. 流过R1的电流方向每秒钟变化50

B. 变压器原线圈匝数小于副线圈匝数

C. 开关从断开到闭合时,电流表示数变小

D. R1

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1)轻质弹簧在碰撞过程中的最大弹性势能;

2)碰撞过程中滑块的最大速度。

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