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16.如图所示,两根竖直固定的足够长的金属导轨ab和cd相距L=0.2m,另外两根水平金属杆MN和PQ的质量均为m=10g,可沿导轨无摩擦地滑动,MN杆和PQ杆的电阻均为R=0.2Ω(竖直金属导轨电阻不计),PQ杆放置在水平绝缘平台上,整个装置处于垂直导轨平面向里的磁场中,g取10m/s2
(1)若将PQ杆固定,让MN杆在竖直向上的恒定拉力F=0.18N的作用下由静止开始向上运动,磁感应强度Bo=1.0T,杆MN的最大速度为多少?
(2)若将MN杆固定,MN和PQ的间距为d=0.4m,现使磁感应强度从零开始以$\frac{△B}{△t}$=0.5T/s的变化率均匀地增大,经过多长时间,杆PQ对地面的压力为零?

分析 (1)据题MN杆的速度达到最大时,PQ杆对平台的压力为零,只受重力和安培力,二力平衡,列式求出电路中的电流,由闭合电路欧姆定律求得MN杆产生的感应电动势,由公式E=BLv求出MN杆的最大速度vm
(2)杆PQ对地面的压力为零时,其所受的安培力等于重力.由法拉第定律、欧姆定律得到B,由平衡条件得到时间.

解答 解:(1)MN杆切割磁感线产生的电动势为:E1=B0Lv…①
由闭合电路欧姆定律得:${I_1}=\frac{E_1}{2R}$…②
MN杆所受安培力大小为:F =B0 I1L…③
对MN杆应用牛顿第二定律得:F-mg-F =ma…④
当MN杆速度最大时,MN杆的加速度为零,联立①②③得MN杆的最大速度为:
  ${v_m}=\frac{2(F-mg)R}{{{B^2}{L^2}}}=\frac{{2×(0.18-{{10}^{-2}}×10)×0.2}}{{{1^2}×{{0.2}^2}}}m/s=0.8m/s$
(2)感生电动势为:E2=$\frac{△Φ}{△t}=\frac{△BLd}{△t}$…⑤
由闭合电路欧姆定律得:${I_2}=\frac{E_2}{2R}$…⑥
t时刻的磁感应强度为:B=$\frac{△B}{△t}t$…⑦
PQ杆受力平衡:mg=BI2L…⑧
联立⑤⑥⑦⑧得时间t为:$t=\frac{2mgR}{{{{(\frac{△B}{△t})}^2}{L^2}d}}=\frac{{2×{{10}^{-2}}×10×0.2}}{{{{(0.5)}^2}×{{(0.2)}^2}×0.4}}s=10s$
答:
(1)杆MN的最大速度为0.8m/s.
(2)经过10s时间,杆PQ对地面的压力为零.

点评 本题是双杆类型,要合理选择研究对象,分析其受力情况是解题的关键处在,从力和能两个研究这类问题.

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A.男运动员推女运动员的力大于女运动员推男运动员的力
B.男运动员推女运动员的力在先,女运动员推男运动员的力在后
C.男运动员推女运动员的时间等于女运动员推男运动员的时间
D.男、女运动员之间的推力不一定是同种性质的力

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7.一小孩自己不会荡秋千.爸爸让他坐在秋千板上,将小孩和秋千板一起拉到某一高度,此时绳子与竖直方向的偏角为37°,然后由静止释放.已知小孩的质量为25kg,小孩在最低点时离系绳子的横梁2.5m.重力加速度g=10m/s2.sin37°=0.6,cos37°=0.8.忽略秋千的质量,可把小孩看做质点.
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(2)假设小孩和秋千受到的平均阻力是小孩重力的0.1倍,求从小孩被释放到停止经过的总路程.

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4.如图为A、B两个物体在同一直线上运动的v-t图线,已知在3s末两个物体第一次相遇,则(  )
A.它们是相向运动的
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C.t=0时刻,B在A前面4.5m处
D.3s之后再过一段时间,它们还会第二次相遇

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11.如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上,放置一质量为m的导体棒,棒长为l,棒中通有垂直纸面向里的电流,电流大小为I.若使金属棒静止在斜面上,则下面关于磁感 应强度B的判断正确的是(  )
A.B的方向垂直斜面向上,B=$\frac{mgsinθ}{IL}$,B为最小值
B.B的方向平行斜面向上,B=$\frac{mgsinθ}{IL}$,B为最小值
C.B的方向竖直向上,B=$\frac{mg}{IL}$,此时金属棒对导轨无压力
D.B的方向水平向左,B=$\frac{mg}{IL}$,此时金属棒对导轨无压力

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1.根据玻尔理论,下列说法正确的是(  )
A.原子处于定态时,虽然电子做变速运动,但并不向外辐射能量
B.氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,电势能的减少量大于动能的增加量
C.氢原子可以吸收小于使氢原子电离能量的任意能量的光子,因而轨道半径可以连续增大
D.电子没有确定轨道,只存在电子云
E.玻尔理论的成功之处是引入量子观念

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8.用如图所示的装置来探究小球做圆周运动所需向心力的大小F与质量m、角速度ω和半径r之间的关系.两个变速轮塔通过皮带连接,转动手柄使长槽和短槽分别随变速轮塔匀速转动,槽内的钢球就做匀速圆周运动.横臂的挡板对钢球的压力提供向心力,钢球对挡板的反作用力通过横臂的杠杆作用使弹簧测力筒下降,从而露出标尺,标尺上的红白相间的等分格显示出两个钢球所受向心力的比值.
如图是探究过程中某次实验时装置的状态.
①在研究向心力的大小F与质量m关系时,要保持A相同.
A.ω和r    B.ω和m   C.m和r   D.m和F
②图中所示是在研究向心力的大小F与C的关系.
A.质量m    B.半径r   C.角速度ω
③若图中标尺上红白相间的等分格显示出两个小球所受向心力的比值为1:9,与皮带连接的两个变速轮塔的半径之比为B.
A.1:3     B.3:1    C.1:9     D.9:1.

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5.在磁场周围欲产生电磁波,则该磁场应按图中的何种规律变化(  )
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6.某理想气体在温度为0℃时,压强为2P0(P0为一个标准大气压),体积为0.5L,已知1mol理想气体标准状况下的体积为22.4L,阿伏加德罗常数NA=6.0×1023mol-1.求:
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