【题目】如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.4m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=370,在导轨所在的平面内,分布着磁感应强度B=0.5T、方向垂直于导轨所在平面向上的匀强磁场;金属导轨的一端接有电动势E=4.5V、内阻r=0.50Ω的直流电源.现把一个质量为m=0.04kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒静止,导体棒的电阻R=2.5Ω.其余电阻不计,g=10m/s2.已知sin37°=0.60,cos37°=0.80,求:
(1)导体棒受到的摩擦力的大小
(2)若导轨光滑,仍能使导体棒静止在导轨上,求所加匀强磁场磁感应强度的最小值Bmin及Bmin的方向
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【题目】如图,粗糙,水平,足够长的无电阻的一对平行导轨左侧固定一定值电阻R=4Ω,导轨间距为d=0.5m,一根长度也为d,电阻为r=1Ω,质量m=0.2kg的导体杆与导轨垂直放在导轨上,与导轨接触良好,与导轨间的动摩擦因数μ=0.3,竖直向下的有界匀强磁场左边界正好与杆所在直线平齐,右边界足够远,磁感应强度B=1T,现给杆一个与导轨平行向右的初速度 ,同时对杆施加一个平行于导轨且垂直于杆的变化外力(图中未画出),使杆做匀变速直线运动,加速度大小为 ,加速度方向向左,取 ,求:
(1)当杆刚好进入磁场瞬间,R上的瞬时电功率;
(2)当杆上电流大小为其最大值的一半时,所施加的外力;
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【题目】物体由静止开始做匀加速直线运动,加速8s后,立即做匀减速直线运动,再经过4s停下,关于该物体的运动情况,下列说法正确的是
A. 加速、减速过程中的加速度大小之比为2:1
B. 加速、减速过程中的平均速度大小之比为2:1
C. 加速、减速过程中的位移大小之比为2:1
D. 加速、减速过程中的变化率大小之比为1:2
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【题目】如图所示,某光滑斜面倾角为,其上方存在平行斜面向下的匀强电场,将一轻弹簧一端固定在斜面底端,现用一质量为m、带正电的绝缘物体将弹簧压缩锁定在A点(弹簧与物体不拴接),解除锁定后,物体将沿斜面上滑,物体在运动过程中所能到达的最高点B距A点的竖直高度为h.物体离开弹簧后沿斜面向上运动的加速度大小等于重力加速度g,则下列说法正确的是( )
A. 弹簧的最大弹性势能为mgh
B. 物体的最大动能等于弹簧的最大弹性势能
C. 物体从A点运动到B点的过程中系统损失的机械能为mgh
D. 物体从A点运动到B点的过程中最大动能小于2mgh
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【题目】从高h处以水平速度v0抛出一物体,物体落地速度方向与水平地面夹角最大的时候,h与v0的取值应为下列四组中的( )
A.h=30m,v0=10m/s
B.h=30m,v0=30m/s
C.h=50m,v0=30m/s
D.h=50m,v0=10m/s
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【题目】如图所示,在以O为坐标原点的xOy平面内,存在着范围足够大的电场和磁场,一个带正电小球在t=0时刻以的初速度从O点沿+x方向(水平向右)射入该空间,在t0时刻该空间同时加上如图乙所示的电场和磁场,其中电场方向竖直向上,场强大小,磁场垂直于xOy平面向外,磁感应强度大小 ,已知小球的质量为m,带电荷量为q,时间单位为t0,当地重力加速度为g,空气阻力不计.试求:
(1)12t0末小球速度的大小;
(2)在给定的xOy坐标系中,大体画出小球在0到24t0内运动轨迹的示意图;
(3)30t0内小球距x轴的最大距离
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【题目】如图所示,充电的平行板间有匀强电场,并有方向与电场垂直的匀强磁场,一带电粒子垂直于电场和磁场方向从两极板中央处射入,射出的动能减小了,若要使此粒子从射入到射出的动能增加,可使( )
A. 电场强度适当增强
B. 磁场的磁感应强度适当增强
C. 使粒子的带电级性改变
D. 使粒子射入时的速度减小
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【题目】一列简谐横波沿x轴传播,波速为v=4 m/s。已知坐标原点(x=0)处质点的振动图象如图甲所示,t=0.45 s时部分波形图如图乙所示。下列说法正确的是________。
A. 简谐横波的传播方向沿x轴正方向
B. 简谐横波的波长为1.8 m
C. x=0.5 m处的质点比x=0处的质点振动滞后0.5 s
D. x=0处的质点经过0.6 s的路程为0.6 m
E. t=0.45 s时x=0处的质点对应的纵坐标为
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【题目】如图所示,平行板电容器带有等量异种电荷,与静电计相连,静电计金属外壳和电容器下极板都接地。在两极板间有一个固定在P点的点电荷,以E表示两板间的电场强度,Ep表示点电荷在P点的电势能,θ表示静电计指针的偏角。若保持下极板不动,将上极板向下移动一小段距离至图中虚线位置,则
A. θ增大,E增大 B. θ增大,Ep不变
C. θ减小,Ep增大 D. θ减小,E不变
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