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【题目】如图所示,水平放置的U形光滑导轨足够长,处于磁感应强度B=5 T的匀强磁场中,导轨宽度L=0.2 m,可动导体棒ab质量m=2.0 kg,电阻R=0.1 ,其余电阻可忽略不计。现在导体棒ab在水平外力F=10 N的作用下,由静止开始运动了s=40cm后,速度达到最大。求:

1)导体棒ab运动的最大速度。

2)当导体棒ab的速度为最大速度的一半时,棒ab的加速度。

3)导体棒ab由静止达到最大速度的过程,棒ab上产生的热量。

【答案】11m/s.(22.5m/s2;(33J

【解析】

1)棒ab在运动方向上受拉力F和安培力F的作用,做加速度减小的加速运动,当加速度等于零时,速度达到最大,即

F=F

设棒的最大速度为vm,切割磁感线产生的感应电动势

E=BLvm

导体棒受到的安培力:

联立得:

2)当速度达到最大速度一半,v=0.5m/s,设棒的加速度为a,由牛顿第二定律得:

F-F′=ma

此时安培力

解得:

a=2.5m/s2

3)在整个过程中,由能量守恒定律可得:

解得:

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,电梯与水平地面成θ角,一人静止站在电梯水平梯板上,电梯以恒定加速度a启动过程中,水平梯板对人的支持力和摩擦力分别为FNFf。若电梯启动加速度减小为,则下面结论正确的是(

A.水平梯板对人的支持力变为

B.水平梯板对人的摩擦力变为为

C.电梯加速启动过程中,人处于失重状态

D.水平梯板对人的摩擦力和支持力之比仍为为

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【题目】(1)如图所示的四个图反映用油膜法估测分子的大小实验中的四个步骤,将它们按操作先后顺序排列应是________(用符号表示)

(2)油膜法来粗略估测分子的大小,是通过一些科学的近似处理,这些处理有:___________

(3)某同学通过测量出的数据计算分子直径时,发现计算结果比实际值偏大,可能是由于_____

A.油酸未完全散开

B.油酸溶液浓度低于实际值

C.计算油膜面积时,将所有不足一格的方格计为一格

D.求每滴溶液体积时,1mL的溶液的滴数多记了10

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【题目】在同一光滑斜面上放同一导体棒,下图所示是两种情况的剖面图。它们所在空间有磁感应强度大小相等的匀强磁场,但方向不同,一次垂直斜面向上,另一次竖直向上,两次导体A分别通有电流I1I2,都处于静止平衡.已知斜面的倾角为θ,则(  )

A.I1I2=cosθ1

B.I1I2=11

C.导体A所受安培力大小之比F1F2=sinθcosθ

D.斜面对导体A的弹力大小之比N2N2=cos2θ1

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【题目】如图所示,在绝缘水平面上固定一个粗细均匀、由同种材料制成的边长L=0.20m的正方形导线框ABCD,正方形导线框每边的电阻R01.0 Ω。匀强磁场的磁感应强度B0.50T,方向垂直于水平面向下。一根与正方形导线框的对角线长度相等、接触良好、电阻r=0.20 Ω的金属棒MN与导线框的对角线BD垂直放置在导线框上,金属棒的中点始终在BD连线上。若金属棒以v=4.0 m/s的速度向右匀速运动,当金属棒运动至AC的位置时,下列正确的是(

A.金属棒产生的电动势大小为0.66V

B.金属棒MN上通过的电流大小为0.47A

C.导线框消耗的电功率0.22 W

D.金属棒MN上通过的电流方向为向从MN

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【题目】如图所示,一束光从介质a 斜射向介质b,在两种介质的分界面上发生了全反射,下列判断正确的是

A. a是光疏介质,b是光密介质

B. 光的入射角必须大于或等于临界角

C. 光在介质a中的速度大于在介质b中的速度

D. 该光束一定是单色光

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【题目】关于法拉第电磁感应定律,下面说法正确的是

A. 线圈中的磁通量变化越大,线圈中产生的感应电动势就越大

B. 线圈中的磁通量变化越快,线圈中产生的感应电动势就越大

C. 线圈中的磁通量越大,线圈中产生的感应电动势就越大

D. 线圈放在磁场越强的地方,线圈中产生的感应电动势就越大

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【题目】如图所示,把金属丝AB弯成半径r=1m的圆弧,但在AB之间留出宽度为d=2cm、相对来说很小的间隙,将电荷量Q=3.13×10-9C的正电荷均匀分布在金属丝上,求圆心O处的电场强度.

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【题目】许多情况下光是由原子内部电子的运动产生的,因此光谱研究是探索原子结构的一条重要途径。利用氢气放电管可以获得氢原子光谱,根据玻尔理论可以很好地解释氢原子光谱的产生机理。已知氢原子的基态能量为E1,激发态能量为,其中n = 2,3,4…。1885年,巴尔末对当时已知的在可见光区的四条谱线做了分析,发现这些谱线的波长能够用一个公式表示,这个公式写做,n = 3,4,5,…。式中R叫做里德伯常量,这个公式称为巴尔末公式。用h表示普朗克常量,c表示真空中的光速,则里德伯常量R可以表示为

A B C D

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