【题目】如图,金属导轨水平放置,导轨间的距离为L , 处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与导轨平面成θ角.金属导轨的一端接有电动势为E、内阻为r的直流电源.现把一根金属杆ab放在金属导轨上,金属杆静止.金属杆ab质量为m , 长为L , 电阻为R , 求:
(1)通过金属杆ab的电流;
(2)棒ab受到的摩擦力,及棒ab对导轨的压力.
【答案】
(1)
通过金属杆ab的电流为 ;
(2)
金属杆ab静止,合外力为零,则:
安培力为:F=BIL
摩擦力为:f=Fsinθ
得:
支持力为:N=mg+Fcosθ
得:
由牛顿第三定律得棒ab对导轨的压力为:
【解析】(1)导体不动,电路中只有电源和导体有电阻,所以有: (2)金属杆ab静止,合外力为零,则:
安培力为:F=BIL
摩擦力为:f=Fsinθ
得:
支持力为:N=mg+Fcosθ
得:
由牛顿第三定律得棒ab对导轨的压力为:
答:(1)通过金属杆ab的电流为 ;(2)棒ab受到的摩擦力为 ,及棒ab对导轨的压力为 .
(1)根据闭合电路的欧姆定律求的电流;(2)根据共点力平衡求棒ab受到的摩擦力,及棒ab对导轨的压力.
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【题目】如图所示,长为L=2m、质量为M=8kg的小车,放在水平地面上,小车向右运动的速度为6m/s时,在小车前端轻轻地放上一质量为m=2kg的小物块.小车与地面、物块与小车间的动摩擦因数均为μ=0.2,g取10m/s2 , 求
(1)小物块及小车的加速度
(2)小物块滑离小车时的速度.
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【题目】如图所示,A、B两物体的质量分别为2m和m,静止叠放在水平地面上.A、B间的动摩擦因数为μ,B与地面间的动摩擦因数为 μ.最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g.现对A施加一水平拉力F,则( )
A.当F<2μmg时,A、B都相对地面静止
B.当F= μmg时,A的加速度为 μg
C.当F>3μmg时,A相对B滑动
D.无论F为何值,B的加速度不会超过 μg
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【题目】如图,水平的木板B托着木块A一起在竖直平面内沿逆时针方向做匀速圆周运动,下列说法正确的是( )
A. 物块始终受到三个力作用
B. 只有在a、b、c、d四点,物块受到合外力才指向圆心
C. 从a到b,物体所受的摩擦力先增大后减小
D. 从b到a,物块处于超重状态
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【题目】如图所示,在用力F拉小船匀速靠岸的过程中,水的阻力保持不变.对此,下列叙述正确的是( )
A. 小船所受的合外力保持不变
B. 绳子拉力F不断減小
C. 拉绳子的速度保持不变
D. 船的浮力不断减小
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【题目】如图所示,固定在水平面上的光滑斜面倾角为30°,质量分别为M、m的两个物体通过细绳及轻弹簧连接于光滑轻滑轮两侧,斜面底端有一与斜面垂直的挡板.开始时用手按住物体M,此时M距离挡板的距离为s,滑轮两边的细绳恰好伸直,且弹簧处于原长状态.已知M=2m,空气阻力不计.松开手后,关于二者的运动下列说法中正确的是( )
A.M和m组成的系统机械能守恒
B.当M的速度最大时,m与地面间的作用力为零
C.若M恰好能到达挡板处,则此时m的速度为零
D.若M恰好能到达挡板处,则此过程中重力对M做的功等于弹簧弹性势能的增加量与物体m的机械能增加量之和
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【题目】下列说法中正确的是( )
A.悬浮在液体中的微粒越大,在某一瞬间撞击它的液体分子数越多,布朗运动越明显
B.分子间的距离 增大,分子势能必增大
C.水的体积很难被压缩,这是分子间存在斥力的宏观表现
D.在液体表面任意一条线的两侧,相互之间的作用力是斥力,它的作用效果是使液体表面绷紧
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【题目】取一个横截面积是3dm2的不高的圆筒,筒内装水0.6kg,用来测量射到地面的太阳能.在太阳光垂直照射2min后,水的温度升高了1℃.
a.计算在阳光直射下,地球表面每平方厘米每分钟获得的能量.
b.已知射到大气顶层的太阳能只有45%到达地面,另外55%被大气吸收和反射而未到达地面,你能由此估算出太阳辐射的功率吗?需要什么数据,自己去查找.
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【题目】如图所示,单匝矩形闭合导线框abcd全部处于水平方向的匀强磁场中,线框面积为S,电阻为R。线框绕与cd边重合的竖直固定转轴以角速度ω从中性面开始匀速转动,线框转过时的感应电流为I,下列说法正确的( )
A.线框中感应电流的有效值为2I
B.线框转动过程中穿过线框的磁通量的最大值为
C.从中性面开始转过的过程中,通过导线横截面的电荷量为
D.线框转一周的过程中,产生的热量为
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