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【题目】如图甲所示,不变形、足够长、质量为m1=0.2kg的“U”形金属导轨PQMN放在绝缘水平桌面上,QP与MN平行且距离d=1m,Q、M间导体电阻阻值R=4Ω,右内侧紧靠两固定绝缘小立柱1、2;光滑金属杆KL电阻阻值r=1Ω,质量m2=0.1kg,垂直于QP和MN,与QM平行且距离L=0.5m,左侧紧靠两固定绝缘小立柱3、4。金属导轨与桌面的动摩擦因数μ=0.5,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,其余电阻不计。从t=0开始,垂直于导轨平面的磁场磁感应强度如图乙所示。

(1)求在整个过程中,导轨受到的静摩擦力的最大值fmax

(2)如果从t=2s开始,给金属杆KL水平向右的外力,外力对金属杆作用的功率保持不变为P0=320W,杆到达最大速度时撤去外力,求撤去外力后QM上产生的热量QR=?

【答案】(1)0.8N ;(2)4J

【解析】

试题分析:(1)在0~1s时间内,设t时刻磁场磁感应强度为B,QKLM中的感应电动势为E,电流为I,金属导轨QM受到的安培力为F,则

B= 2+2t(T)

解得 T/s,E=1V,I=0.2A

=(2+2t)Id

当t=1s时,安培力最大为Fm,则Fm=0.8N

设金属导轨PQMN受到的最大静摩擦力为fm,则

1s以后,电动势为零,QM受到的安培力为零。即安培力最大时,仍然小于金属导轨PQMN受到的最大静摩擦力,金属导轨PQMN始终静止,受到的是静摩擦力,所以fmax=Fm

fmax=0.8N

(3)从t=2s开始后,导轨QM受到的安培力向右,由于小立柱1、2的作用,金属导轨PQMN静止。设杆KL的最大速度为vm时,感应电动势为E1,电流为I1,受到的安培力为F1,外力为F0,则

解得 vm=10 m/s

撤去外力直到停下来,产生的总热量为Q0,则

解得 Q0=5J,QR=4J

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【题目】如图所示,C是放在光滑的水平面上的一块木板,木板的质量为3m,在木板的上面有两块质量均为m的小木块A和B,它们与木板间的动摩擦因数均为μ。最初木板静止,A、B两木块同时以相向的水平初速度v0和2v0滑上长木板,木板足够长, A、B始终未滑离木板也未发生碰撞。求:

①木块B的最小速度是多少?

②木块A从刚开始运动到A、B、C速度刚好相等的过程中,木块A所发生的位移是多少?

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A. 0~t1时间内,汽车一定做匀加速度运动

B. t1~t2时间内,汽车一定做匀速运动

C. t2~t3时间内,汽车一定做匀速运动

D. t3时刻,汽车速度一定等于vm

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A. 粒子在该磁场中匀速圆周运动的周期为6t0

B. 粒子的比荷为

C. 粒子在磁场中运动的轨迹越长,对应圆弧的圆心角越大

D. 初速度方向正对四个顶点的粒子在磁场中运动时间最长

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A. a粒子带正电,b粒子带负电

B. 两粒子的轨道半径之比

C. 两粒子所带电荷量之比

D. 两粒子的运动时间之比

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A. 小球能越过与O等高的d点并继续沿环向上运动

B. 当小球运动到bc中点时,洛仑兹力最大

C. 小球从a点到b点,重力势能减小,电势能增大

D. 小球从b点运动到c点,电势能增大,动能先增大后减小

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【题目】如图所示,倾角为足够大的光滑斜面上,有一个xoy坐标系,x轴沿水平方向。若将光滑金属小球从O点分别施以不同的初始运动条件,关于其后运动规律,下列分析正确的有( )

A. 将小球以其初速度v0分别沿xy的方向抛出后,将同时到达斜面底边

B. 将小球以初速度v0分别沿x的正方向和x的负方向抛出,到达斜面底时速度大小一样

C. 将小球以速度v0沿x正方向抛出和无初速度释放小球,到达斜面底边的时间相同

D. 无论怎样将小球沿斜面抛出或释放,小球做的都是匀变速运动,加速度大小均为

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2)已知在 x1处时小球与杆间的弹力恰好为零,求小球的电量 q2

3)求小球释放瞬间弹簧的弹性势能 E

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