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【題目】如圖所示,質量為M的導體棒ab的電阻為r,水平放在相距為l的豎直光滑金屬導軌上.導軌平面處于磁感應強度大小為B、方向垂直于導軌平面向外的勻強磁場中.左側是水平放置、間距為d的平行金屬板.導軌上方與一可變電阻R連接,導軌電阻不計,導體棒與導軌始終接觸良好.重力加速度為g.

(1)調節可變電阻的阻值為R1=3r,釋放導體棒,當棒沿導軌勻速下滑時,將帶電量為+q的微粒沿金屬板間的中心線水平射入金屬板間,恰好能勻速通過.求棒下滑的速率v和帶電微粒的質量m.

(2)改變可變電阻的阻值為R2=4r,同樣在導體棒沿導軌勻速下滑時,將該微粒沿原來的中心線水平射入金屬板間,若微粒最后碰到金屬板并被吸收.求微粒在金屬板間運動的時間t.

【答案】(1), (2)

【解析】試題分析:棒勻速下滑,安培力與重力平衡,可求解棒下滑的速率。由于帶電微粒在板間勻速運動,受力平衡可求帶電微粒的質量;電壓增大使微粒射入后向上偏轉,由運動學規律可求微粒在金屬板間運動的時間

(1)棒勻速下滑,有

回路中的電流

R1=3r代入棒下滑的速率

金屬板間的電壓U=IR1

帶電微粒在板間勻速運動,有

聯立解得帶電微粒的質量

(2)導體棒沿導軌勻速下滑,回路電流保持不變,金屬板間的電壓

電壓增大使微粒射入后向上偏轉,有

聯立解得微粒在金屬板間運動的時間

型】解答
束】
44

【題目】如圖所示,光滑水平面上一質量為M、長為L的木板右端靠豎直墻壁.質量為m的小滑塊(可視為質點)以水平速度v0滑上木板的左端,滑到木板的右端時速度恰好為零.

(1)求小滑塊與木板間的摩擦力大小;

(2)現小滑塊仍以水平速度v0從木板的右端向左滑動,求小滑塊在木板上的滑行距離.

【答案】(1) (2)

【解析】試題分析:對小物塊進行分析,根據動能定理,小滑塊與木板間的摩擦力大小;小滑塊從右端向左滑動時,由動理守恒和能量守恒可求小滑塊在木板上的滑行距離。

(1)對物塊根據動能定理得

(2)對滑塊與木板組成的系統,設兩者最后的共同速度為v1

根據動量守恒定律得

設小滑塊相對木板滑行的距離為d,根據能量守恒定律得

聯立得

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,一理想變壓器原、副線圈匝數之比為41,原線圈兩端接入穩定的正弦交流電源u=220sin 314t(V);副線圈接有電阻R,并接有理想電壓表和理想電流表。下列結論正確的是

A. 電壓表讀數為55V

B. 若僅將副線圈匝數增加到原來的2倍,則電流表的讀數減小到原來的一半

C. 若僅將R的阻值增加到原來的2倍,則輸入功率也增加到原來的2

D. R的阻值和副線圈匝數同時增加到原來的2倍,則輸出功率增加到原來的2

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,質量為m、半徑為R的光滑圓柱體B放在水平地面上,其左側有半徑為R、質量為m的半圓柱體A,右側有質量為m的長方體木塊C,現用水平向左的推力推木塊C,使其緩慢移動,直到圓柱體B恰好運動到半圓柱體A的頂端,在此過程中A始終保持靜止.已知C與地面間動摩擦因數μ=,重力加速度為g.求:

(1) 圓柱體B下端離地高為 時,地面對木塊A的支持力;

(2) 木塊C移動的整個過程中水平推力的最大值;

(3) 木塊C移動的整個過程中水平推力所做的功.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,在光滑水平地面上,并排停放著高度相同,質量分別為MA=1 kg、MB=2 kg的平板小車,小車A上表面光滑,小車B上表面粗糙,長度均為L.一質量為m=0.5 kg的滑塊C,以v0=5 m/s的水平初速度滑上靜止在光滑水平面的平板小車A,最后恰好沒有從小車B上滑下.求:

①最終小車A和小車B的速度大小vAvB

②整個運動過程中產生的內能E.

【答案】(1)vA=0, vB=1m/s (2) E=5J

【解析】由于小車A上表面光滑,滑塊C在水平方向對A沒有作用,小車A始終靜止,vA=0

滑塊C和小車B水平方向動量守恒,有

解得vB=1 m/s

整體的動能減少量完全轉化為內能,有

解得E=5J

型】解答
束】
61

【題目】在某一真空空間內建立xOy坐標系,在坐標系y軸右側加有如圖(b)所示的勻強磁場,取方向向外為正, 后該空間不存在磁場.在t=0時刻,從原點O處向第一象限發射一比荷為的帶正電粒子(重力不計),速度大小v0=103 m/s、方向與x軸正方向成30°角,設P點為粒子從O點飛出后第2次經過x軸的位置.則

(1)OP間的距離為多大;

(2)如果將磁場撤去,在y軸右側加上平行于紙面,垂直于入射速度方向且斜向下的勻強電場,粒子仍從O點以與原來相同的速度v0射入,粒子也經過P點,求電場強度的大小(保留整數).

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】圖為某住宅區的應急供電系統,它由交流發電機和副線圈匝數可調的理想降壓變壓器組成.發電機中矩形線圈所圍的面積為S,匝數為N,電阻不計,它可繞水平軸OO在磁感應強度為B的水平勻強磁場中以角速度ω勻速轉動.矩形線圈通過滑環連接降壓變壓器,滑動觸頭P上下滑動時可改變輸出電壓,R0表示輸電線的電阻.以線圈平面與磁場平行時為計時起點,下列判斷正確的是(  )

A. 若發電機線圈某時刻處于圖示位置,則變壓器原線圈的電流瞬時值最大

B. 發電機線圈感應電動勢的瞬時值表達式為eNBSωsinωt

C. 當用電量增加時,為使用戶電壓保持不變,滑動觸頭P向上滑動

D. 當滑動觸頭P向下滑動時,變壓器原線圈兩端的電壓將升高

【答案】AC

【解析】當線圈與磁場平行時,感應電流最大,變壓器原線圈的電流瞬時值最大,故A正確;從垂直中性面計時,則感應電動勢的瞬時值表達式為e=NBSωcosωt,故B錯誤;用電量增加時,根據功率P=UI,當電壓不變,電流增大,則導線中電壓損失變大,用戶得到的電壓減小,則為使用戶電壓保持不變,觸頭P向上移動,故C正確;當觸頭P向下移動,只會改變副線圈的電流,從而改變原線圈的電流,不會改變原線圈的電壓,故D錯誤.故選AC.

點睛:考查瞬時表達式的書寫時,關注線圈的開始計時位置,得出最大值,區別與有效值,理解電阻的變化,只會改變電流與功率,不會影響電壓的變化.

型】選題
束】
40

【題目】如圖所示,傾角為θ的光滑斜面足夠長,一質量為m的小物體,在沿斜面向上的恒力F作用下,由靜止從斜面底端沿斜面向上做勻加速直線運動,經過時間t,力F做功為60J,此后撤去力F,物體又經過相同的時間t回到斜面底端,若以地面為零勢能參考面,則下列說法中正確的是(  )

A. 物體回到斜面底端的動能為60J

B. 恒力F=2mgsinθ

C. 撤去力F時,物體的重力勢能是45J

D. 動能與勢能相等的時刻一定出現在撤去力F之后

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖甲所示,在光滑水平面上的兩個小 球發生彈性正碰,兩小球的質量分別為 m1 m2,圖乙為它們碰撞前后的 x-t 圖象以向右為正方向。由此可以判斷,以下四個選項中圖像所描述的碰撞過 程不可能發生的是

A. B.

C. D.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】世界一級方程式賽車(F1)是一項追求極速的運動。如圖是一段賽道的中心 線的示意圖(賽道路面寬度沒有畫出,彎道 1、彎道 2 可看作兩個不同水平面上的圓 弧,圓心分別為 O1、O2彎道中心線半徑分別為 r1=10m,r2=20m,彎道 2 比彎道 1 h=12m,有一直道與兩彎道相切,質量 m=1200kg 的汽車通過彎道時做勻速圓周運動, 路面對輪胎的最大徑向靜摩擦力是車重的 1.25 倍,行駛時要求汽車不打滑

(1)求汽車沿彎道 1 中心線行駛的最大速度 v1

(2)汽車以 v1 進入直道 P=30kW 的恒定功率直線行駛了 t=8s 進入彎道 2,此時速 度恰為通過彎道 2 中心線的最大速度,求直道上除重力外的阻力對汽車做的功 W;

(3)汽車從彎道 1 A 點進入,從同一直徑上的 B 點駛離,車手會利用路面寬度,用最 短時間勻速安全通過彎道。設路寬 d=10m,求此最短時間 t(A、B 兩點都在軌道的中心線 上,計算時視汽車為質點)。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,邊長為a的閉臺正三角形金屬框架,左邊豎直且與磁場右邊界平行,完全處于垂直框架平面向里的勻強磁場中。現用力將框架水平向右勻速拉出磁場,則下列表示框架中的感應電動勢E、感應電流I、安培力F及拉力功率P的圖象與這一過程相符的是

A. B. C. D.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】我國的高鐵技術在世界處于領先地位,高鐵(如圖甲所示)在行駛過程中非常平穩,放在桌上的水杯幾乎感覺不到晃動.圖乙為高鐵車廂示意圖,A、B兩物塊相互接觸放在車廂里的水平桌面上,物塊與桌面間的動摩擦因數相同。A的質量比B的質量大,車在平直的鐵軌上向右做勻速直線運動,AB相對于桌面始終保持靜止,下列說法正確的是(

A. A受到2個力的作用 B. B受到3個力的作用

C. A、B均受到桌面向右的摩擦力 D. B受到A對它向右的彈力

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同步練習冊答案
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