【題目】如圖甲所示,光滑導體軌道PMN和P′M′N′是兩個完全一樣的軌道,是由半徑為r的四分之一圓弧軌道和水平軌道組成,圓弧軌道與水平軌道在M和M′點相切,兩軌道并列平行放置,MN和M′N′位于同一水平面上,兩軌道之間的距離為L,PP′之間有一個阻值為R的電阻,開關(guān)K是一個感應開關(guān)(開始時開關(guān)是斷開的),MNN′M′是一個矩形區(qū)域內(nèi)有豎直向上的磁感應強度為B的勻強磁場,水平軌道MN離水平地面的高度為h,其截面圖如圖乙所示。金屬棒a和b質(zhì)量均為m、電阻均為R,在水平軌道某位置放上金屬棒b,靜止不動,a棒從圓弧頂端PP′處靜止釋放后,沿圓弧軌道下滑,若兩導體棒在運動中始終不接觸,當兩棒的速度穩(wěn)定時,兩棒距離,兩棒速度穩(wěn)定之后,再經(jīng)過一段時間,b棒離開軌道做平拋運動,在b棒離開軌道瞬間,開關(guān)K閉合。不計一切摩擦和導軌電阻,已知重力加速度為g。求:
(1)兩棒速度穩(wěn)定時的速度是多少?
(2)兩棒落到地面后的距離是多少?
(3)從a棒開始運動至b棒離開軌道的過程中,回路中產(chǎn)生的焦耳熱是多少?
【答案】(1) (2) (3)
【解析】
(1)a棒沿圓弧軌道運動到最低點M時,由機械能守恒定律得:
解得a棒沿圓弧軌道最低點M時的速度
從a棒進入水平軌道開始到兩棒達到相同速度的過程中,兩棒在水平方向受到的安培力總是大小相等,方向相反,所以兩棒的總動量守恒。由動量守恒定律得:
解得兩棒以相同的速度做勻速運動的速度
(2)經(jīng)過一段時間,b棒離開軌道后,a棒與電阻R組成回路,從b棒離開軌道到a棒離開軌道過程中a棒受到安培力的沖量大。
由動量定理:
解得
由平拋運動規(guī)律得,兩棒落到地面后的距離
(3)由能量守恒定律可知,a棒開始運動至b棒離開軌道的過程中,回路中產(chǎn)生的焦耳熱:
解得:
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【題目】如圖所示,甲、乙兩人各站在靜止小車的左右兩端,車與地面之間無摩擦,當她倆同時相向運動時,發(fā)現(xiàn)小車向右運動。下列說法不正確的是( 。
A.乙的動量必定大于甲的動量
B.乙對小車的沖量必定小于甲對小車的沖量
C.甲、乙和車組成系統(tǒng)動量守恒
D.甲、乙動量總和必定不為零
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【題目】半徑為r帶缺口的剛性金屬圓環(huán)在紙面上固定放置,在圓環(huán)的缺口兩端引出兩根導線,分別與兩塊垂直于紙面固定放置的平行金屬板連接,兩板間距為d,如圖所示。有一變化的磁場垂直于紙面,規(guī)定向內(nèi)為正,變化規(guī)律如圖所示。在t=0時刻平板之間中心有一重力不計,電荷量為+q的微粒,從靜止釋放,兩板間距足夠長。則以下說法正確的是( )
A.第1秒內(nèi)金屬圓環(huán)中的感應電流為逆時針方向
B.第2秒內(nèi)粒子所受電場力將反向
C.第1秒內(nèi)粒子將向下做自由落體運動
D.第1秒內(nèi)上極板的電勢高于下極板的電勢
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【題目】利用霍爾效應制作的霍爾組件廣泛應用于測量和自動控制等領域.圖是霍爾組件的工作原理示意圖.該霍爾組件的載流子是自由電子,磁感應強度B垂直于霍爾組件的工作面向下,通入圖示方向的電流I,C、D兩側(cè)面會形成電勢差,下列說法中正確的是()
A. 電勢差
B. 電勢差
C. 形成電勢差的原因是載流子受到磁場力而偏轉(zhuǎn)
D. 形成電勢差的原因是電場力與磁場力達到平衡
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【題目】如圖,導熱性能極好的氣缸,高為L=l.0m,開口向上固定在平面上,氣缸中有橫截面積為S=100cm2、質(zhì)量為m=20kg的光滑活塞,活塞將一定質(zhì)量的理想氣體封閉在氣缸內(nèi).當外界溫度為t=27℃、大氣壓為P0=l.0×l05Pa時,氣柱高度為l=0.80m,氣缸和活塞的厚度均可忽略不計,取g=10m/s2,求:
①如果氣體溫度保持不變,將活塞緩慢拉至氣缸頂端.在頂端處,豎直拉力F有多大?
②如果僅因為環(huán)境溫度緩慢升高導致活塞上升,當活塞上升到氣缸頂端時,環(huán)境溫度為多少攝氏度?
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【題目】如圖所示,兩個完全相同的光滑小球P、Q,放置在墻壁和斜木板之間,當斜木板和豎直墻壁的夾角θ角緩慢減小時(θ<900 ),則( 。
A. 墻壁、木板受到P球的壓力均不變
B. 墻壁、木板受到P球的壓力均減小
C. Q球?qū)?/span>P球的壓力增大,對木板的壓力減小
D. P球受到墻壁、木板和Q球的作用力的合力變大
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【題目】如圖所示,a、b、c是在地球大氣層外圓形軌道上運動的3顆衛(wèi)星,下列說法正確的是 ( )
A. b、c的線速度大小相等,且小于a的線速度;
B. b、c的向心加速度大小相等,且小于a的向心加速度;
C. c加速可追上同一軌道上的b,b減速可等候同一軌道上的c;
D. a衛(wèi)星由于空氣阻力,軌道半徑緩慢減小,其線速度將增大。
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【題目】廣州塔,昵稱小蠻腰,總高度達600m,游客乘觀光電梯大約一分鐘就可以到達觀光平臺,若電梯簡化成只受重力與繩索拉力,已知電梯在t=0時由靜止開始上升,a-t間關(guān)系如圖所示.則下列相關(guān)說法正確的是( )
A. t=4.5s時,電梯處于失重狀態(tài)
B. 5~55s時間內(nèi),繩索拉力最小
C. t=59.5s時,電梯處于超重狀態(tài)
D. t=60s時,電梯速度恰好為0
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【題目】如圖所示,是一傳送裝置,其中AB段粗糙,AB段長為L=1m,動摩擦因數(shù)μ=0.5;BC、DEN段均可視為光滑,DEN是半圓形軌道,其直徑DN沿豎直方向,C位于DN豎直線上,CD間的距離恰能讓小球自由通過。其中N點又與足夠長的水平傳送帶的右端平滑對接,傳送帶以4m/s的速率沿順時針方向勻速轉(zhuǎn)動,小球與傳送帶之間的動摩擦因數(shù)也為0.5。左端豎直墻上固定有一輕質(zhì)彈簧,現(xiàn)用一可視為質(zhì)點的小球1壓縮彈簧至A點后由靜止釋放(小球和彈簧不粘連),當小球1運動到AB中點時,與靜止于AB中點的小球2發(fā)生彈性碰撞,之后小球2恰好通過D點,不脫離軌道。已知兩小球的質(zhì)量均為m=0.2kg,彈簧壓縮至A點時的彈性勢能為1.5J,g=10m/s2,試求:
(1)小球1與小球 2碰撞前的速度;
(2)DEN半圓形軌道的半徑;
(3)小球2第一次在傳送帶上滑動的過程中,小球與傳送帶之間因摩擦產(chǎn)生的熱量。
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