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6.如图所示,ab、cd是两个长度均为L=4m,质量分别为m1=0.6kg和m2=0.2kg的金属棒,两根等长的细金属丝与一电动势为12V的电池相连,电路总电阻为24Ω.电池与两个金属棒串联成闭合回路,整个回路用绝缘细线悬挂在天花板呢上,且保证两金属棒水平.整个装置处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小B=1T,特系统稳定之后(细金属丝和电池的质量不计,g=10m/s2),求:
(1)绝缘细线与竖直方向的夹角.
(2)金属丝与竖直方向的夹角.

分析 (1)采用整体法与隔离法,结合运动的合成与分解,及矢量的合成法则,即可求解;
(2)以cd棒为研究对象,结合平衡条件,及闭合电路欧姆定律,与三角知识,即可求解.

解答 解:(1)以整体为研究对象,整体总共受到四个力的作用,
水平方向上,金属棒受到大小均为F=BIL,方向相反的安培力,这两个力互相平衡,
竖直方向上,绝缘细线的拉力与总的重力平衡,因为重力的方向竖直向下,所以绝缘细线的拉力方向一定是竖直向上,即绝缘细线与竖直方向的夹角为0°,受力情况如图所示:

(2)以cd棒为研究对象,cd棒受到三个力而平衡,
因闭合回路电流I=$\frac{E}{R}$=$\frac{12}{24}$A=0.5A,
安培力F=BIL=1×0.5×4N=2N
cd棒的重力m2g=0.2×10=2N
那么tan$θ=\frac{F}{{m}_{2}g}$=1
所以θ=45°,即金属丝与竖直方向的夹角为45°;
答:(1)绝缘细线与竖直方向的夹角为0°.
(2)金属丝与竖直方向的夹角为45°.

点评 考查整体法与隔离法的应用,掌握平衡条件及闭合电路欧姆定律的内容,注意受力图的正确分析.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图(1)示.质量为m=1kg的物体静止在粗糙的水平面上,物体与水平面间的动摩擦因数为μ,物体运动过程中空气阻力不能忽略,其大小与物体运动的速度成正比,比例系数用k表示,在水平恒定拉力F作用下物体开始运动,最终将做匀速运动,当改变拉力F的大小时,相对应的匀速的运动速度v也会变化,v与F的关系如图(2)(g=10m/s2
(1)如果F为恒力,则物体在匀速运动之前做什么运动?
(2)求物体与平面间的动摩擦因数μ和比例系数k的值.

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7.在X轴上电场方向是水平的,电势随X坐标变化的图象如图2,一个正粒子(不计重力)只受电场力沿X轴从A运动到B的过程.下列说法正确的是(  )
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11.如图,一块足够长的浅色长木板,静止地放置在水平地面上.一个煤块静止在该木板上,煤块与木板间的滑动摩擦系数为μ.突然,使木板以恒定的速度v0做匀速直线运动,煤块将在木板上划下黑色痕迹.经过某一时间t,令木板突然停下,以后不再运动.已知重力加速度为g,煤块可视为质点,不计煤块与木板摩擦中损失的质量.则在最后煤块不再运动时,木板上出现的黑色痕迹的长度可能是(  )
A.$\frac{v_0^2}{2μg}$B.v0 tC.v0t-$\frac{1}{2}$μgt2D.$\frac{v_0^2}{μg}$

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18.如图所示,A、B两物块的质量分别为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0.5μ.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<2 μmg时,A、B都相对地面静止
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C.当F=2.5μmg时,A的加速度为0.25μg
D.无论F 为何值,B的加速度不会超过$\frac{1}{2}$μg

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15.战斗机水平飞行时,飞行员从左侧舷窗看到如图甲所示的“天地分界线”.当飞行员从左侧舷窗看到的“天地分界线”如图乙所示时,飞机可能正在(  )
A.斜向上爬升B.斜向下俯冲C.竖直向上爬升D.竖直向下俯冲

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16.在风洞实验室中进行如图所示的实验.在倾角为37°的固定斜面上,有一个质量为0.5kg的物块,在风洞施加的水平恒力F作用下,从A点由静止开始运动,经过1.2s到达B点时立即关闭风洞,撤去恒力F,物块到达C点时速度变为零,通过速度传感器测得这一过程中物块每隔0.2s的瞬时速度,表格给出了部分数据:
 t/s 0.00.2  0.40.6 1.4  1.61.8 
 v/(m•s-10.0  1.02.0  3.0 4.02.0  0.0
已知sin37°=0.6,con37°=0.8,g取10m/s2,求:
(1)A、C两点间的距离;
(2)物块和斜面间的动摩擦因数μ;
(3)水平恒力F的大小.

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