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【題目】如圖所示,兩平行導軌間距L=0.1 m,足夠長的光滑的傾斜部分和粗糙的水平部分圓滑連接,傾斜部分與水平面的夾角θ=30°,垂直斜面方向向上的勻強磁場的磁感應強度B=0.5 T,水平部分沒有磁場。金屬棒ab的質量m=0.005 kg,電阻r=0.02 Ω,運動中與導軌接觸良好,并且始終垂直于導軌,電阻R=0.08 Ω,其余電阻不計,金屬棒從斜面上離水平面高h=1.0 m以上任何地方由靜止釋放,在水平面上滑行的最大距離x都是1.25 m,g=10 m/s2。求:

(1)棒在斜面上的最大速度的大小;

(2)棒與水平面間的動摩擦因數(shù);

(3)從高度h=1.0 m處滑下后電阻R上產生的熱量。

【答案】(1)v=1.0 m/s 2μ=0.04 3QR=3.8×10-2 J

【解析】

(1)金屬棒從離水平面高h=1.0 m以上任何地方由靜止釋放后,在到達水平面之前已經開始做勻速運動,設勻速時速度為v,則感應電動勢:E=BLv

感應電流

安培力:F=BIL,勻速運動時,有:mgsinθ=F

解得:v=1.0 m/s

(2)在水平面上運動時,金屬棒所受滑動摩擦力:Ff=μmg

金屬棒在摩擦力作用下做勻減速運動,有:Ff=ma

根據速度位移公式:v2=2ax

解得:μ=0.04

(3)下滑的過程中,由動能定理可得:

克服安培力所做的功等于電路中產生的焦耳熱,有:

電阻R上產生的熱量:

解得:QR=3.8×10-2 J

練習冊系列答案
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【題目】如圖,光滑冰面上靜止放置一表面光滑的斜面體,斜面體右側一蹲在滑板上的小孩和其面前的冰塊均靜止于冰面上。某時刻小孩將冰塊以相對冰面3 m/s的速度向斜面體推出,冰塊平滑地滑上斜面體,在斜面體上上升的最大高度為h=0.3 m(h小于斜面體的高度)。已知小孩與滑板的總質量為m1=30 kg,冰塊的質量為m2=10 kg,小孩與滑板始終無相對運動。取重力加速度的大小g=10 m/s2。

(i)求斜面體的質量;

(ii)通過計算判斷,冰塊與斜面體分離后能否追上小孩?

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1)求初始時刻通過電阻R的電流I的大小和方向;

2)當導體棒第一次回到初始位置時,速度變?yōu)?/span>v,求此時導體棒的加速度大小a;

3)導體棒最終靜止時彈簧的彈性勢能為Ep,求導體棒從開始運動直到停止的過程中,電阻R上產生的焦耳熱Q

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【題目】疊放在水平地面上的四個完全相同的排球如圖所示,質量均為m,相互接觸,球與地面間的動摩擦因數(shù)均為μ,則(

A. 上方球與下方3個球間均沒有彈力

B. 下方三個球與水平地面間均沒有摩擦力

C. 水平地面對下方三個球的支持力均為4mg/3

D. 水平地面對下方三個球的摩擦力均為4μmg/3

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【題目】一根用絕緣材料制成的勁度系數(shù)為k的輕彈簧,左端固定,右端與質量為m、帶電荷量為+q的小球相連,靜止在光滑、絕緣的水平面上。在施加一個場強為E、方向水平向右的勻強電場后,小球開始做簡諧運動。那么(

A. 小球到達最右端時,彈簧的形變量為

B. 小球做簡諧運動的振幅為

C. 運動過程中小球的機械能守恒

D. 運動過程中小球的電勢能和彈簧的彈性勢能的總量不變

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【題目】一個物體沿一條直線運動,其位移s隨時間t變化規(guī)律圖線為如圖所示拋物線,cd已知,由此可知(  。

A. 物體的初速度為0

B. 物體做勻變速直線運動

C. 物體在c時刻的速度為

D. 物體經過1.5c時刻的速度為

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【題目】一質點沿某一直線做勻變速直線運動,先后通過a、b兩點,該質點通過ab全程的平均速度為v1,其中間時刻的瞬時速度大小為v2,中點位置的瞬時速度大小為v3關于這三個速度的大小,下列判斷正確的是

A若質點做為勻加速直線運動,則v1= v2<v3

B若質點做為勻加速直線運動,則v1<v2<v3

C若質點做為勻減速直線運動,則v1= v2<v3

D若質點做為勻減速直線運動,則v1= v2>v3

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【題目】如圖是觀察水面波衍射的實驗裝置,ACBD是兩塊擋板,AB是一個孔,O為波源,圖中已畫出波源所在區(qū)域波的傳播情況,每兩條相鄰波紋(圖中曲線)之間距離表示一個波長,則波經過孔之后的傳播情況,下述描述正確的是(

A. 此時能明顯觀察到波的衍射現(xiàn)象

B. 擋板前后波紋間距離相等

C. 如果將孔AB擴大,有可能觀察不到明顯的衍射現(xiàn)象

D. 如果孔的大小不變,使波源頻率增大,能更明顯地觀察衍射現(xiàn)象

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【題目】物體做勻加速直線運動,已知第1s末的速度是,第2s末的速度是,則下面結論正確的是( 。

A. 物體零時刻的速度是B. 物體的加速度是

C. 1s內速度變化都是D. 1s內的平均速度是

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