【題目】如圖(a)所示為磁懸浮列車模型,質量M=1kg的絕緣板底座靜止在動摩擦因數μ1=0.1的粗糙水平地面上.位于磁場中的正方形金屬框ABCD為動力源,其質量m=1kg,邊長為1m,電阻為Ω.與絕緣板間的動摩擦因數μ2=0.4,OO′為AD、BC的中線.在金屬框內有可隨金屬框同步移動的磁場,OO′CD區域
內磁場如圖(b)所示,CD恰在磁場邊緣以外;OO′BA區域內磁場如圖(c)所示,AB恰在磁場邊緣以內(g=10m/s2).若絕緣板足夠長且認為絕緣板與地面間最大靜摩擦力等于滑動摩擦力.
(1)若金屬框固定在絕緣板上,則金屬框從靜止釋放后,其整體加速度為多少?
(2)若金屬框不固定,金屬框的加速度又為多少?此時絕緣板是否靜止,若不靜止,其加速度又是多少?
【答案】(1)若金屬框固定在絕緣板上,則金屬框從靜止釋放后,其整體加速度為3 m/s2.
(2)若金屬框不固定,金屬框的加速度又為4 m/s2此時絕緣板不靜止,其加速度又是2 m/s2
【解析】解:(1)若金屬框固定在絕緣板上,由題意得:
E=SABCD=1×
×1×1 V=0.5 V,
則電流為:I==8 A,
那么安培力為:FAB=B2IL=8 N,
取絕緣板和金屬框整體進行受力分析,由牛頓第二定律有:
FAB﹣μ1(M+m)g=(M+m)a,
解得:a=3 m/s2.
(2)若金屬框不固定,對金屬框進行受力分析,假設其相對絕緣板滑動,有:
Ff1=μ2mg=0.4×1×10 N=4 N,
對金屬框應用牛頓第二定律得:FAB﹣Ff1=ma1,a1=4 m/s2;
對絕緣板應用牛頓第二定律得:Ff1﹣Ff2=Ma2,Ff2=μ1(M+m)g=2 N,
解得:a2=2 m/s2,
a1>a2,假設正確.
金屬框、絕緣板的加速度分別為4 m/s2、2 m/s2.
答:(1)若金屬框固定在絕緣板上,則金屬框從靜止釋放后,其整體加速度為3 m/s2.
(2)若金屬框不固定,金屬框的加速度又為4 m/s2此時絕緣板不靜止,其加速度又是2 m/s2
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【題目】下列說法中正確的是( )
A. 任何曲線運動都是變加速運動
B. 兩個勻速直線運動(速率不等)的合運動一定是勻速直線運動
C. 兩個勻加速直線運動的合運動一定不是直線運動
D. 一個勻速直線運動和一個勻加速直線運動的合運動一定是曲線運動
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【題目】(2006·全國卷1)紅光和紫光相比 ( )
A. 紅光光子的能量較大;在同一種介質中傳播時紅光的速度較大
B. 紅光光子的能量較小;在同一種介質中傳播時紅光的速度較大
C. 紅光光予的能量較大;在同一種介質中傳播時紅光的速度較小
D. 紅光光子的能量較小;在同一種介質中傳播時紅光的速度較小
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【題目】某金屬在一束綠光照射下,剛好能產生光電效應,如增大綠光入射強度,則逸出的光電子數將____,逸出電子的最大初動能將____;如改用一束強度相同的紫光照射,逸出的電子的最大初動能將____.
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【題目】關于機械振動與機械波說法正確的是 。(填正確答案標號。選對1個得2分,選對2個得4分,選對3個得5分;每選錯l個扣3分,最低得分為0分)
A.機械波的頻率等于振源的振動頻率
B.機械波的傳播速度與振源的振動速度相等
C.質點振動的方向總是垂直于波傳播的方向
D.在一個周期內,沿著波的傳播方向,振動在介質中傳播一個波長的距離
E.機械波在介質中傳播的速度由介質本身決定
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【題目】如圖所示,光屏PQ的上方有一半圓形玻璃磚,其直徑AB與水平面成30°角。
①若讓一束單色光沿半徑方向豎直向下射向圓心O,由AB面折射后射出,當光點落在光屏上時,繞O點逆時針旋轉調整入射光與豎直方向的夾角,該角多大時,光在光屏PQ上的落點距點最遠?(已知玻璃磚對該光的折射率為n=
)
②若讓一束白光沿半徑方向豎直向下射向圓心O,經玻璃磚后射到光屏上形成完整彩色光帶,則光帶的最右側是什么顏色的光?若使光線繞圓心O逆時針轉動,什么顏色的光最先消失?
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【題目】t=0時刻,一物體以一定初速度做勻加速直線運動,現在只測出了該物體在第3 s內以及第7 s內的位移,則下列說法正確的是
A.不能求出任一時刻的瞬時速度
B.能夠求出任一時刻的瞬時速度
C.能求出第3 s末到第7 s初的位移
D.能夠求出該物體的加速度
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【題目】以下說法正確的是( )
A. 法拉第通過實驗證實電場線是客觀存在的
B. 電荷量e的數值最早是由法國學者庫侖用實驗測得的
C. 首先說明原子有結構的是天然放射現象的發現,天然放射現象與原子存在狀態無關
D. 原子核中核子比結合能大的平均核子質量小
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