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【題目】如圖甲,兩根足夠長的平行光滑金屬導軌固定在水平面內,導軌間距為1.0m,左端連接阻值R=4.0Ω的定值電阻;勻強磁場磁感應強度B=0.5T、方向垂直導軌所在平面向下;質量m=0.2kg.長度L=1.0m、電阻r=1.0Ω的金屬桿置于導軌上,向右運動并與導軌始終保持垂直且接觸良好。t=0時對桿施加一平行于導軌方向的外力,桿運動的v-t圖象如圖乙所示。除定值電阻及金屬桿外其余電阻不計,求:在t=2.0s時電阻R的功率及外力的大小和方向。

【答案】P=0.16W F=0.3N,方向水平向左

【解析】

根據v-t圖象可知t=2.0s時,金屬桿的速度大小為2.0 m/s,此時金屬桿產生的感應電動勢

回路中產生的感應電流

電阻R的功率

由運動學公式得其加速度大小

金屬桿受到的安培力大小

由牛頓第二定律有

聯立①~⑥式解得P=0.16W F=0.3N,方向水平向左

練習冊系列答案
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【題目】下列說法正確的是(  )

A. 曲線運動的原因是物體所受合力的方向與加速度的方向不相同

B. 平拋運動的物體在相同時間內速度的變化量相同

C. 做勻速圓周運動的物體的加速度保持不變

D. 兩個不共線的勻變速直線運動的合運動一定是勻變速直線運動

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【題目】在光滑水平面上靜置有質量均為m的木板和滑塊CD,木板上表面粗糙,滑塊CD上表而是光滑的圓弧,其始端D點切線水平且在木板上表面內,它們緊靠在一起,如圖所示.一可視為質點的物塊P,質量也為m,從木板的右端以初速度滑上木板AB,B點時速度為,又滑上滑塊CD,最終恰好能滑到滑塊CD圓弧的點C處。已知物塊P與木板AB問的動摩擦因數為。求:

(1)物塊滑到B處時木板的速度;

(2)木板的長度乙;

(3)滑塊CD圓弧的半徑。

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【題目】在空間存在甲、乙兩分子,甲分子在O點,以O點為原點建立如圖的坐標系,在x軸上取a、b、c、d四點,現將乙分子從a點靜止釋放,在靠近甲分子的過程中描繪出分子力與分子間距離的關系圖線,則關于乙分子的運動,下列敘述正確的是

A.ab加速度增大、速度增大,bc加速度減小,速度減小

B.ac做加速運動,到達c時速度最大

C.ac的過程中,兩分子間的分子勢能一直減小

D.cd的過程中,分子引力減小

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【題目】下列說法正確的是__________。

A.在擺角很小時單擺的周期與振幅無關

B.只有發生共振時,受迫振動的頻率才等于驅動力頻率

C.真空中兩列同向運動的光束,以其中一光束為參考系,另一光束是以光速c向前運動的

D.變化的電場一定能產生變化的磁場

E.兩列波相疊加產生干涉現象,振動加強區域與減弱區域應交替出現

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【題目】如圖所示,小物塊套在固定豎直桿上,用輕繩連接后跨過小定滑輪與小球相連,開始時物塊與定滑輪等高。已知小球質量是物塊質量的2倍,桿與滑輪間的距離為d,重力加速度為g, 繩及桿足夠長,不計一切摩擦。現將物塊由靜止釋放,在物塊向下運動的過程中,下列說法錯誤的是(  )

A.剛釋放時物塊的加速度為g

B.物塊重力的功率先增大后減小

C.物塊重力的功率一直增大

D.物塊速度最大時,繩子的拉力一定等于物塊的重力

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【題目】如圖所示,有1、2、3三個質量均為m = 1kg的物體,物體2與物體3通過不可伸長輕繩連接,跨過光滑的定滑輪,設長板2到定滑輪足夠遠,物體3離地面高H = 5.75m,物體1與長板2之間的動摩擦因數μ = 0.2。長板2在光滑的桌面上從靜止開始釋放,同時物體1(視為質點)在長板2的左端以v = 4m/s的初速度開始運動,運動過程中恰好沒有從長板2的右端掉下,g=10m/s2。求:

1)長板2開始運動時的加速度大。

2)長板2的長度L0

3)當物體3落地時,物體1在長板2上的位置。

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【題目】如下圖所示,有一水平向左的勻強電場,場強為,一根長、與水平方向的夾角為的光滑絕緣細直桿MN固定在電場中,桿的下端M固定一個帶電小球A,電荷量;另一帶電小球B穿在桿上可自由滑動,電荷量,質量.現將小球B從桿的上端N靜止釋放,小球B開始運動.(靜電力常量,取,)求:

(1)小球B開始運動時的加速度為多大?

(2)小球B的速度最大時,與M端的距離r為多大?

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【題目】如圖甲所示,一理想變壓器原、副線圈匝數之比為22: 1,其原線圈兩端接入如圖乙所示的正弦交流電,副線圈通過電流表與負載電阻相連。若交流電壓表和交流電流表都是理想電表,則下列說法中正確的是

A.電流表的示數是

B.變壓器的輸入功率是5W

C.流過R的電流方向每秒改變50

D.時電壓表的示數是0V

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同步練習冊答案
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