【題目】如圖所示,空中等間距分布水平方向的條形勻強磁場,豎直方向磁場區(qū)域足夠長,磁感應強度均一樣,每一條形磁場區(qū)域的寬及相鄰條形磁場區(qū)域的間距均為d,F(xiàn)讓一邊長為L(L<d)、質量為m、總電阻為R的勻質正方形線框 MNOP受到瞬時的水平?jīng)_量I0,使線框從左側磁場邊緣水平進入磁場。(不計空氣阻力)
(1)線進入磁場的過程中,MN邊相當于產(chǎn)生感應電流的“電源”,這“電源”的非靜電與什么力有關?
(2)線剛穿過第一個磁場區(qū)域后水平速度變?yōu)関1,求線完全處在第一個磁場中時的水平速度大小v;
(3)若L=0.2m,m=0.1kg,R=0.1Ω,d=0.5m,I0=0.9Ns,且每個區(qū)域磁場的磁感應強度B=1.0T,求線框從剛進入磁場到開始豎直下落的過程中已穿過完整條形磁場的區(qū)域個數(shù)n和產(chǎn)生的焦耳熱Q。
【答案】(1)與洛倫茲力有關(2)(3)5;
【解析】
(1)根據(jù)運動電荷在磁場中受到洛倫茲力分析“電源”產(chǎn)生的電動勢;
(2)線圈進入磁場和出離磁場的過程,分別用動量定理列式求解線圈完全處在第一個磁場中時的水平速度;
(3)對線圈完全穿過磁場的整個過程運用動量定理結合電量的公式以及能量關系求解產(chǎn)生的焦耳熱;
(1)線進入磁場的過程中,MN邊相當于產(chǎn)生感應電流的“電源”,導體內(nèi)的電荷受洛倫茲力作用產(chǎn)生定向移動,從而形成電流,所以這“電源”的非靜電洛倫茲力有關;
(2)初速度為:
線框進入第一個磁場區(qū)域過程,水平方向由動量定理:
既有:BLq=mv0-mv
線圈出第一個磁場區(qū)域過程,水平方向由動量定理:
既有:BLq=mv-mv1
由以上方程解得:
(3)線框剛開始豎直下落時水平方向的速度為0;設已穿過完整條形磁場區(qū)域n個,整個過程中由動量定理:2nBLq=mv0-0;
解得:
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【題目】如圖所示,長均為L、質量均為m的A、B兩個相同的長木板靠在一起鎖定在光滑水平面上,一個質量為為的滑塊C從長木板A的左端以大小為v0的初速度滑上長木板,結果剛好能停在長木板B的右端,不計滑塊C的大小,求:
(1)滑塊C與A、B間的動摩擦因數(shù)及滑塊C滑行的時間;
(2)若解除鎖定,再讓滑塊C以同樣的初速度滑上長木板A,則最終A、B的速度分別為多少?
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【題目】物理學家通過對實驗的深入觀察和研究,獲得正確的科學認知,推動物理學的發(fā)展。下列說法符合事實的是( 。
A. 盧瑟福通過粒子散射實驗,證實了原子核內(nèi)存在質子和中子
B. 約里奧居里夫婦用粒子轟擊發(fā)現(xiàn)了人工放射性同位素
C. 普朗克提出了光子說,成功地解釋了光電效應現(xiàn)象
D. 密立根通過陰極射線在電場中和在磁場中的偏轉實驗發(fā)現(xiàn)了陰極射線是由帶負電的粒子組成,并測出了該粒子的比荷
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【題目】底面積,S=40 cm2、高L0=15 cm的圓柱形汽缸開口向上固定在水平地面上,開口處兩側有擋板,如圖所示。缸內(nèi)有一可自由移動的質量為m=2kg的活塞封閉了一定質量的理想氣體,不可伸長的細線一端固定在活塞上,另一端跨過兩個光滑定滑輪拉著質量為M=10kg的物體A。開始時,氣體溫度tl:27℃,活塞到缸底的距離L1=l0cm,物體A的底部離地面高h1=4cm,對汽缸內(nèi)的氣體緩慢加熱使活塞緩慢上升。已知大氣壓強P0=1.0105 Pa, g=10m·s-2。求:
(1)物體A剛著地時氣體的溫度;
(2)活塞剛到達汽缸頂部時氣體的溫度。
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【題目】行星Ⅰ和行星Ⅱ繞某恒星的公轉可視為勻速圓周運動,忽略行星自轉影響。根據(jù)下表給出的數(shù)據(jù),行星Ⅱ和行星Ⅰ相比,下列說法正確的是( )
A. 行星Ⅱ的公轉周期較小
B. 行星Ⅱ的公轉線速度較大
C. 行星Ⅱ表面的重力加速度較大
D. 行星Ⅱ的第一宇宙速度較小
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【題目】關于氣體、固體,下列說法正確的是( 。
A. 一定量的理想氣體的內(nèi)能只與溫度有關,溫度升高時內(nèi)能一定增加
B. 盛有氣體的容器做減速運動時,容器中氣體的內(nèi)能隨之減小
C. 一定量的某種理想氣體在等壓膨脹過程中,內(nèi)能一定增加
D. 因為石英是晶體,所以由石英制成的玻璃也是晶體
E. 單晶體具有天然規(guī)則的幾何外形是由于它的微粒按一定規(guī)律排列
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【題目】如圖所示,底板長度L=1 m、總質量M=10 kg的小車放在光滑水平面上,原長為的水平輕彈簧左端固定在小車上.現(xiàn)將一質量m=1 kg的鋼塊C(可視為質點)放在小車底板上,用細繩連接于小車的A端并使彈簧壓縮,彈簧彈性勢能Ep0=8.14 J.開始時小車和鋼塊均靜止,現(xiàn)突然燒斷細繩,鋼塊被釋放,使鋼塊離開彈簧水平向右運動,與B端碰后水平向左反彈,碰撞時均不考慮系統(tǒng)機械能的損失.若小車底板上左側一半是光滑的,右側一半是粗糙的,且與鋼塊間的動摩擦因數(shù)μ=0.1,取重力加速度g=10 m/s2.
①求鋼塊第1次離開彈簧后的運動過程中彈簧的最大彈性勢能Epmax.
②鋼塊最終停在何處?
【答案】①7.14 J ②0.36 m
【解析】試題分析:鋼塊和小車大作用的過程中,動量守恒,由能量守恒可求彈簧的最大彈性勢能Epmax,和鋼塊最終位置。
①燒斷細繩后,當鋼塊第1次從B端返回后壓縮彈簧且與小車速度相等時,彈簧的彈性勢能最大,設此時速度為v1,則根據(jù)動量守恒定律有
得
根據(jù)能量守恒定律有
得Epmax=7.14 J
②鋼塊最終停在粗糙的底板上,此時小車與鋼塊的共同速度設為v2,則根據(jù)動量守恒定律有,得
根據(jù)能量守恒定律有
得xmax=8.14 m
又
鋼塊最終停止時與B端相距為
【題型】解答題
【結束】
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【題目】(18 分)如圖所示,在平面直角坐標系第Ⅲ象限內(nèi)充滿+y 方向的勻強電場, 在第Ⅰ象限的某個圓形區(qū)域內(nèi)有垂直于紙面的勻強磁場(電場、磁場均未畫出);一個比荷為的帶電粒子以大小為 v 0的初速度自點沿+x 方向運動,恰經(jīng)原點O進入第Ⅰ象限,粒子穿過勻強磁場后,最終從 x軸上的點 Q(9 d,0 )沿-y 方向進入第Ⅳ象限;已知該勻強磁場的磁感應強度為 ,不計粒子重力。
(1)求第Ⅲ象限內(nèi)勻強電場的場強E的大;
(2) 求粒子在勻強磁場中運動的半徑R及時間t B;
(3) 求圓形磁場區(qū)的最小半徑rm。
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】某學習小組在研究加速度與力、質量的關系時,采用如圖甲所示的裝置,通過改變小托盤和砝碼總質量m來改變小車受到的合力,通過加減鉤碼來改變小車總質量M.
(1) 實驗中需要平衡摩擦力,應當取下_________(選填“小車上的鉤碼” 或“小托盤和砝碼”),將木板右端適當墊高,直至小車在長木板上運動時,紙帶上打出來的點________。
(2) 圖乙為實驗中得到的一條紙帶的一部分,0、1、2、3、4、5、6為計數(shù)點,相鄰兩計數(shù)點間還有4個點未畫出,所用交流電的頻率為50 Hz,從紙帶上測出x1=3.20 cm,x2=4.74 cm,x3=6.30 cm,x4=7.85 cm,x5=9.41 cm,x6=10.96 cm.小車運動的加速度大小為____m/s2(結果保留三位有效數(shù)字)。
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【題目】關于庫侖定律,下列說法正確的是( 。
A. 庫侖定律的適用范圍是真空中兩個點電荷間的相互作用
B. 根據(jù)公式,當兩個點電荷距離趨于0時,電場力將趨于無窮大
C. 若點電荷Q1的電荷量大于Q2的電荷量,則Q1對Q2電場力大于Q2對Q1電場力
D. 庫侖定律適用于點電荷,點電荷其實就是體積很小的球體
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