9.如图所示.PQ.MN是固定的水平放置的足够长的U形金属导轨.导轨的宽度为L.整个导轨处于竖直向上.磁感应强度为B的匀强磁场中.导轨左端连接一阻值为R的电阻器.在导轨上放一质量为m的金属棒ab.导轨与金属棒电阻均不计.给ab一水平初速度v0.使其向右运动.最后ab静止在导轨上. (1)求:当金属棒ab的速度为0.5 v0时.通过电阻R的电流强度. (2)针对导轨是光滑还是粗糙的两种情况.小明同学对安培力做功和整个回路中产生的热量进行了如下猜想.即: 猜想1:安培力对金属棒所做的功相等. 猜想2:整个回路产生的热量相等. 你认为以上两种猜想成立吗?请通用计算或相关物理原理解释你的判断. 张甸中学高三物理综合练习(19) 班级 姓名 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图所示,PQMN是固定的水平放置的足够长的U形金属导轨,导轨的宽度为L,整个导轨处于竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场中,导轨左端连接一阻值为R的电阻器,在导轨上放一质量为m的金属棒ab,导轨与金属棒电阻均不计,给ab一水平初速度v0,使其向右运动,最后ab静止在导轨上,
(1)求:当金属棒ab的速度为0.5 v0时,通过电阻R的电流强度.
(2)针对导轨是光滑还是粗糙的两种情况,小明同学对安培力做功和整个回路中产生的热量进行了如下猜想,即:
猜想1:安培力对金属棒所做的功相等.
猜想2:整个回路产生的热量相等.
你认为以上两种猜想成立吗?请通用计算或相关物理原理解释你的判断.

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如图所示,PQ、MN是两根足够长且水平放置的固定光滑杆,杆上分别穿有质量分别为mA=2kg、mB=6kg的A、B两球(球可在杆上自由滑动),开始时用一轻质弹簧将A、B连接,弹簧刚好处于原长(如图).现突然分别给A、B施加一瞬时冲量,使二球同时获得v1=6m/s、v2=2m/s的初速度.则在以后的运动过程中(球未滑离杆),则下列说法正确的是(  )

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如图所示,PQ、MN是放置在水平面内的光滑导轨,GH是长度为L、电阻为r的导体棒,其中点与一端固定的轻弹簧连接,轻弹簧的劲度系数为k.导体棒处在方向向下、磁感应强度为B的匀强磁场中.图中E是电动势为E,内阻不计的直流电源,电容器的电容为C.闭合开关,待电路稳定后,则有(  )
A、.导体棒中电流为
E
R2+r+R1
B、.轻弹簧的长度增加
BLE
k(r+R1)
C、.轻弹簧的长度减少
BLE
k(r+R1)
D、.电容器带电量为
E
r+R1
CR2

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如图所示,光滑金属直轨道MN和PQ固定在同一水平面内,MN、PQ平行且足够长,两轨道间的宽度L=0.50m.轨道左端接一阻值R=0.50Ω的电阻.轨道处于磁感应强度大小B=0.40T,方向竖直向下的匀强磁场中.质量m=0.50kg的导体棒ab垂直于轨道放置.在沿着轨道方向向右的力F作用下,导体棒由静止开始运动,导体棒与轨道始终接触良好并且相互垂直.不计轨道和导体棒的电阻,不计空气阻力.
(1)若力F的大小保持不变,且F=1.0N.求
a.导体棒能达到的最大速度大小vm
b.导体棒的速度v=5.0m/s时,导体棒的加速度大小a.
(2)若力F的大小是变化的,在力F作用下导体棒做初速度为零的匀加速直线运动,加速度大小a=2.0m/s2.从力F作用于导体棒的瞬间开始计时,经过时间t=2.0s,求力F的冲量大小I.

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如图所示,一绝缘“?”形细管由两段相互平行的足够长的水平直管PQ、MN和一半径为R的光滑半圆管MAP组成,固定在竖直平面内,其中MN管内壁是光滑的,PQ管是粗糙的.现将一质量为m的带电小球(小球直径远小于R)放在MN管内,小球所受的电场力为重力的
1
2
.重力加速度为g.
(1)若将小球由D点静止释放,则刚好能到达P点,求DM间的距离.
(2)若将小球由M点左侧5R处静止释放,设小球与PQ管间的动摩擦因数为μ(μ≥
1
2
),小球所受最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,求小球在整个运动过程中克服摩擦力所做的功.

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同步练习册答案