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【题目】如图所示,两条光滑的绝缘导轨,导轨的水平部分足够长并与倾斜部分平滑连接,两导轨间距L=10cm,导轨的倾斜部分气水平面成=53°,其中有一段匀强磁场区域abcd,磁场方向垂直于斜面向上,磁感应强度B=1T,磁场下边界离水平轨道的高度h=0.8m。水平部分导轨间'有竖直方向等距离间隔也为L的匀强磁场 的方向相反,大小相等,即。现有一质量m=0.01kg、电阻R=0.5Ω、边长也为L的正方形金属框,由倾斜导轨上某高度处静止释放,金属框离开磁场abcd时恰好做匀速运动,此后金属框在水平导轨上滑行一段时间后进入水平磁场区域,最终线框静止。重力加速度,感应电流的磁场可以忽略不计,sin53°=0.8cos53°=0.6。求:

l)金属框离开磁场abcd时的速度;

2)在水平导轨上运动过程中金属框内产生的电热;

3)若金属框恰能通过n个完整磁场区域,试写出n与高度h的关系式。

【答案】14m/s20.156J3n123…

【解析】1金属框匀速离开磁场abcd,根据平衡条件得:

根据闭合电路欧姆定律得:

联立则有:

解得:v4m/s

2金属框最终停止时,根据能量守恒得:

解得:Q=0.156J

3)当线框滑到水平轨道时,速度设为根据机械能守恒得:

解得:

当线框恰好穿过第一个磁场区域,n=1时,根据动量定理得:

联立得:

同理,n2

联立得:

综上可得: n=123…

即: n=123…

n=123…

解得: n=123…

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,劲度系数为k的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为m的物体A连接(另有一个完全相同的物体B紧贴着A,不粘连),弹簧水平且无形变。用水平力F缓慢推动物体B,在弹性限度内弹簧长度被压缩了x0,此时物体AB静止。撤去F后,物体AB开始向左运动,已知重力加速度为g物体AB与水平面间的动摩擦因数为μ

A. 撤去F瞬间,物体AB的加速度大小为

B. 撤去F后,物体AB先做匀加速运动,再做匀减速运动

C. 物体AB一起向左运动距离时获得最大速度

D. 若物体AB向左运动要分离,则分离时向左运动距离为

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【题目】一同学用如图甲所示实验装置(打点计时器、纸带图中未画出)探究在水平固定的长木板上物体加速度随着外力变化的关系。分别用不同的重物P挂在光滑的轻质滑轮上,使平行于长木板的细线拉动长木板上的物体A,由静止开始加速运动(纸带与打点计时器之间的阻力及空气阻力可忽略)。实验后将物体A换成物体B重做实验,进行数据处理,分别得到了物体AB的加速度a与轻质弹簧秤弹力F的关系图象如图丙AB所示。

1)由图甲判断下列说法正确的是_____

A.实验时应先接通打点计时器的电源,后释放物体P

B.弹簧秤的读数F即为物体AB受到的合外力

C.实验中物体AB的质量应远大于重物P的质量

D.弹簧秤的读数始终是重物P的重力的一半

2)该同学实验时将打点计时器接到频率为50 HZ的交流电源上,某次得到一条纸带,打出的部分计数点如图乙所示(每相邻两个计数点间还有4个点,图中未画出)。s1=3.61 cms2=4.41 cms3=5.19 cms4=5.97 cms5=6.78 cms6=7.58cm。则小车的加速度a =____m/s2(结果保留两位有效数字)。

3)该同学研究得到的两物体的a—F的关系图象,发现两个物体的质量不等,且mA____mB(选填大于小于”)

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【题目】如图所示,u型管左端封口,右管半径R。是左管半径R1倍。两段水银柱封闭着两段空气。当温度为27℃时,l1= 2cml2=3cmh1=6cmh2=5cmh3=l0cm,大气压强p0= 76cmHg。如果温度上升到127℃,求两部分气柱的长度l1'l2'。(摄氏0℃取273K,结果保留两位小数)。

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【题目】关于近代物理,下列说法正确的是

A. 射线、射线和射线都是高速运动的带电粒子流

B. 根据玻尔理论,氢原子辐射出一个光子后,氢原子电势能减小,核外电子运动的加速度增大

C. 质子、中子、粒子的质量分别为,质子和中子结合成一个粒子,释放的能量是c是真空中的光速)

D. 用不同频率的光分别照射同一光电管,其遏止电压是相同的

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【题目】如图甲所示,在绝缘水平面上方的MMPP′范围内有电场强度方向水平向右的电场,电场强度大小沿电场线方向的变化关系如图乙所示。一质量为m、带电荷量为+q的小物块(可视为点电荷)从水平面上的A点以初速度v0向右运动,到达B点时速度恰好为零。若滑块与水平面之间的动摩擦因数为μ,AB两点间的距离为l,重力加速度为g。则以下判断正确的是

A. 小物块在运动过程中所受到的电场力一直小于滑动摩擦力

B. 此过程中产生的内能大于

C. AB两点间的电势差为

D. 小物块在运动过程中的中间时刻,速度大小等于

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【题目】卢瑟福从1909年起做了著名的a粒子散射实验,并提出了原子核式结构模型。在卢瑟福核式结构模型的基础上,玻尔引入定态假设和量子化条件提出了氢原子的玻尔模型.

根据玻尔模型,可假设静止的基态氢原子的轨迹半径为r、电子的质量为m、电子的电荷量为静电力常量为k、普朗克常数为h;根据玻尔理论可知电子绕原子核仅在库仑力的作用下做匀速圆周运动(提示:电子和原子核均可当做点电荷;以无穷远处的电势为零,电量为Q的正点电荷在距离自身L处的电势为;氢原子的能量为电子绕核运动的动能和电势能之和)。以下问题中氢原子均处于静止状态,求:

(1)在经典理论下,基态氢原子的核外电子绕核运动的线速度v

(2)电子绕核运动形成的等效电流l

(3)已知氢原子处于第一激发态时,电子绕核运动的轨迹半径为4r;求氢原子第一激发态与基态能量差AE及氢原子从第一激发态跃迁至基态时释放的光子的频率v

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【题目】人造卫星需要经过多次变轨才能到达预定轨道。如图所示一颗人造卫星原来在椭圆轨道1绕地球运运行从轨道1和轨道2的切点P变轨后进入轨道2做匀速速圆周运动下列说法正确的是( )

A. 在轨道1和在轨道2运行卫星的运行周期相同

B. 在轨道1和在轨道2运行卫星在P点的加速度相同

C. 卫星从轨道1P点经过减速制动可以进入轨道2

D. 卫星在轨道2的任何位置都具有相同动量

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【题目】如图甲所示,滑块以一定的初速度冲上一倾角θ37°的足够长的斜面。滑块上滑过程的vt图象如图乙,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。(sin37°0.6cos37°0.8g10 m/s2)

A. 上滑过程中的加速度大小是6m/s2

B. 木块与斜面间的动摩擦因数μ0.5

C. 木块经2s返回出发点

D. 木块回到出发点时的速度大小v=2m/s

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