A B 2 C 2 D 8如图所示.平行金属板电容器上极板原带有负电.下极板接地.有一带电微粒悬浮在极 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

精英家教网如图所示,平行光滑U形导轨倾斜放置,倾角为θ=37°,导轨间的距离L=1.0m,电阻R=0.8Ω,导轨电阻不计.匀强磁场的方向垂直于导轨平面,磁感强度B=1.0T,质量m=0.5kg、电阻r=0.2Ω的金属棒ab垂直置于导轨上.现用沿轨道平面且垂直于金属棒的大小为F=5.0N的恒力,使金属棒ab从静止起沿导轨向上滑行,当ab棒滑行0.8m后速度不变.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2.完成下列问题:
(1)在速度不变之前,导体棒的运动情况上是
 

A.匀加速直线运动    B.加速度逐渐减小的加速运动
C.加速度逐渐增大的加速运动
D.先做加速度逐渐增大的加速运动,再做加速度逐渐减小的加速运动
(2)金属棒匀速运动时的速度大小是
 
;金属棒匀速运动时电阻R上的功率
 

(3)求金属棒从静止起到刚开始匀速运动的过程中,电阻R上产生的热量为多少?

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如图所示,平行板电容器的金属板始终与电源两极相连,电源电压为8.0V,两板的间距为2cm,而且极板B接地。极板间有CD两点,CA板0.5cm,DB板0.5cm,则(    )

A.两板间的场强为400V/m    B.CD两点的电势相等

C.C点的电势φC = 2.0V       D.D点的电势φD = 2.0V

 

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如图所示,平行光滑U形导轨倾斜放置,倾角为θ=37°,导轨间的距离L=1.0m,电阻R=0.8Ω,导轨电阻不计.匀强磁场的方向垂直于导轨平面,磁感强度B=1.0T,质量m=0.5kg、电阻r=0.2Ω的金属棒ab垂直置于导轨上.现用沿轨道平面且垂直于金属棒的大小为F=5.0N的恒力,使金属棒ab从静止起沿导轨向上滑行,当ab棒滑行0.8m后速度不变.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2.完成下列问题:
(1)在速度不变之前,导体棒的运动情况上是______
A.匀加速直线运动    B.加速度逐渐减小的加速运动
C.加速度逐渐增大的加速运动
D.先做加速度逐渐增大的加速运动,再做加速度逐渐减小的加速运动
(2)金属棒匀速运动时的速度大小是______;金属棒匀速运动时电阻R上的功率______.
(3)求金属棒从静止起到刚开始匀速运动的过程中,电阻R上产生的热量为多少?

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如图所示,平行板电容器的金属板始终与电源两极相连,电源电压为8.0V,两板的间距为2cm,而且极板B接地。极板间有C、D两点,C距A板0.5cm,D距B板0.5cm,则


  1. A.
    两板间的场强为400V/m
  2. B.
    C、D两点的电势相等
  3. C.
    C点的电势φC = 2.0V
  4. D.
    D点的电势φD = 2.0V

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如图所示,平行板电容器的金属板始终与电源两极相连,电源电压为8.0V,两板的间距为2cm,而且极板B接地。极板间有CD两点,CA板0.5cm,DB板0.5cm,则(    )

A.两板间的场强为400V/m    B.CD两点的电势相等

C.C点的电势φC = 2.0V      D.D点的电势φD = 2.0V

 

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题号

1

2

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6

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10

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12

答案

B

C

CD

A

B

B

C

AD

BD

D

C

D

13.(1)2.030(2分)       (2)75.2s(1分)1.88s  (1分)

(3)例如:计算摆长时,漏加摆球半径等于合理答案均给分。(2分)

14.  (由于实验操作顺序原因而写成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.解:(1)根据动能定理可求带电粒子刚进入偏转管C时的瞬时速度

     ①

(2)电场力提供了带电粒子在偏转管C内运动所需的向心力

       ②

由①②式得       (2分)

16.解:(1)设地球质量为.飞船质量为,则地球表面质量为的某物体

, 所以    ①

飞船在A点受到地球引力为   ②

由①②得

(2)飞船在预定圆轨道飞行的周期

根据牛顿第二定律

解得

17.解:根据牛顿第二定律可知滑块A在斜面上下滑的加速度

   ①

设A到斜面底部的速度为,所经时间为

     ②

当A恰好追上滑块B时,滑块A在水平底部经时间

     ③

当A恰好能追上滑块B, 滑块B的速度恰好等于,即

    ④

由①②③④解方程组得

18.解因为,所以粒子通过磁场的时间小于周期

由于     ①      由于      ②

(1)当弦长最短,即由P进入Q飞出时,离子在磁场中运动时间最短

            ③

从几何关系可知       ④

由①②③④得     

(2)当速度沿界面I竖直向上时,离子在磁场中运动时间最长,

从几何关系可知

           ⑤            ⑥

  ⑦            由于    ⑧

由①②③④⑤⑥⑦⑧得

解法二:由

    

同理可得

19.解:(1)根据法拉第电磁感应定律可求三段的感应电动势

 

根据闭合电路欧姆定律求出bc两点间的电势差

金属板间的电势差为

由平衡条件可得

(2)金属棒所受安培力为

加在金属棒上拉力的功率

 20.解:(1)根据机械能守恒定律  

得物体P滑到B点时的速度为 

(2)没有传送带时,物块离开B点后做平抛运动的时间为t:物块从静止的传送带右端水平抛出,在空中运动的时间也为:  

水平位移为,因此物体从传送带右端抛出的速度

根据动能定理

所以传送带之间的动摩擦因数为

(3)当传送带向右运动时,若传送带的速度,即时,物体在传送带上一直做匀减速运动,离开传送带的速度仍为,落地的水平位移为,即

当传送带的速度时,物体将会在传送带上先做一段匀变速运动,如果尚未到达传送带右端,速度即与传送带速度相同,此后物体将做匀速运动,而后以速度离开传送带,的最大值为物体在传送带上一直加速而达到的速度。

  由此解得

,物体将以速度离开传送带,因此得O、D之间的距离为

,即时,物体从传送带右端飞出时的速度为,O、D之间的距离为   

综合以上的结果,得出O、D之间的距离s随速度变化的函数关系为

 

 

 

 

 

 

 

 


同步练习册答案