【题目】如图所示,足够长的竖直平行导轨,间距为L,导轨顶端接有两个阻值均为R的电阻,其中一电阻两端与电键S相连。导体捧ab与导轨接触良好且无摩擦,导体捧ab的电阻为r,质量为m。整个装置处在与轨道平面垂直的匀强磁场中,磁感应强度为B。若重力加速度为g,不计空气阻力,不计导轨的电阻。现将导体棒ab由静止释放。则
(1)求在电建S断开时,导体棒ab下落的最终速度;
(2)经过足够长的时间后闭合电键S,分析并说明S闭合前后,回路中的最终电流如何变化;
(3)经过足够长的时间后闭合电键S,画出S闭合后导体棒ab的v-t图像的大致图线,并求出其速度和加速度的变化范围。
【答案】(1) ; (2),与电路电阻无关,故最终电流不变;
(3)速度时间图像:
加速度的变化区间
【解析】(1)导体棒最终匀速运动,合力为零 ,安培力大小等于重力大小
根据平衡条件得: ,解得;
(2)S闭合前后,导体棒最终做匀速直线运动,合力为零,以导体棒为对象,有
即,与电路电阻无关,故最终电流不变;
(3)
根据(2)分析可得:速度—时间图象如图所示:
S闭合前,导体棒最终匀速运动的速度为,闭合后,电路的电阻减小,导体棒最终匀速运动的速度为
速度变化区间,由于电阻突然减小,导体棒受到的安培力大于重力,
根据牛顿第二定律有,即
解得: ,方向竖直向上
导体棒做减速运动,经过足够长时间后,最终匀速运动,加速度为零 ,
加速度的变化区间为。
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【题目】如图所示为用位移传感器和速度传感器研究某汽车刹车过程得到的速度—位移图像,汽车刹车过程可视为匀变速运动,则:( )
A. 汽车刹车过程中的加速度大小为2m/s2;
B. 汽车刹车过程所用时间为10s;
C. 当汽车运动的位移为5m时,其速度为5m/s;
D. 当汽车的速度为5m/s时,运动的位移为7.5m
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【题目】美国在2016年2月11日宣布“探测到引力波的存在”。天文学家通过观测双星轨道参数的变化来间接验证引力波的存在,证实了GW150914是两个黑洞并合的事件。该事件中甲、乙两个黑洞的质量分别为太阳质量的36倍和29倍,假设这两个黑洞,绕它们连线上的某点做圆周运动,且这两个黑洞的间距缓慢减小。若该黑洞系统在运动过程中各自质量不变且不受其它星系的影响,则关于这两个黑洞的运动,下列说法正确的是( )
A. 甲、乙两个黑洞运行的半径相等
B. 甲、乙两个黑洞运行的线速度大小之比为36:29
C. 甲、乙两个黑洞做圆周运动的向心加速度大小之比为36:29
D. 随着甲、乙两个黑洞的间距缓慢减小,它们运行的周期也在减小
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【题目】如图所示,竖直平面内固定一半径为R的光滑绝缘圆环,环上套有两个相同的带电小球P和Q,静止时P、Q两球分别位于a、b两点,两球间的距离为R.现用力缓慢推动P球至圆环最低点c,Q球由b点缓慢运动至d点(图中未画出).则此过程中
A. Q球在d点受到圆环的支持力比在b点处小
B. Q球在d点受到的静电力比在b点处大
C. P、Q两球电势能减小
D. 推力做的功等于P、Q两球增加的机械能
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【题目】如图所示,圆形区域内有垂直直面的匀强磁场,三个比荷相同的带电粒子,以不同的速率对准圆心O沿着AO方向射入磁场,a、b、c是三个粒子射出磁场的位置。若带电粒子只受磁场力的作用,则下列说法正确的是
A. 从a处射出的粒子动能可能最大
B. 从c处射出粒子角速度最小
C. 从c处射出粒子在磁场中运动时间最长
D. 它们做圆周运动的周期Ta<Tb<Tc
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【题目】如图所示,在竖直平面内有一直角坐标系O-xy,在该平面内有一平行y轴的匀强电场,大小为E,方向竖直向下。一过坐标原点与x轴成θ = 60°角的无穷大的平板与竖直平面垂直。在y轴上某点有一质量为m。电荷量为+q的粒子以某一速度垂直电场射入电场,经过时间t1时,在该平面内再另加一匀强电场E1,粒子再经过时间t2且t1= t2= t时,恰好垂直接触平板,且接触平板时速度为零,忽略粒子所受的重力,求:
(1)粒子射入电场时的速度大小和在y轴上的位置;
(2)E1的大小以及与y轴之间的夹角α的正切值。
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【题目】测定电子的电荷量的实验装置示意图如图所示。置于真空中的油滴室内有两块水平放置的平行金属板M、N,并分别与电压为U的恒定电源两极相连,板的间距为d。现有一质量为m的带电油滴在极板间匀速下落,则
A. 油滴带电荷量为
B. 油滴下降过程中电势能不断减小
C. 若减小极板间电压,油滴将减速下降
D. 若将极M向上缓慢移动一小段距离,油滴将加速下降
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【题目】下列说法中正确的是(______)
A.气体对容器壁有压强是气体分子对容器壁频繁碰撞的结果
B.足球充足气后很难压缩,是因为足球内气体分子间斥力作用的结果
C.一定质量的理想气体等压膨胀过程气体一定从外界吸收热量
D.自然发生的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的
E.饱和汽压与分子密度有关,与温度无关
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