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【題目】1如圖所示,兩條相距L的平行金屬導軌位于同一水平面內,其左端接一阻值為R的電阻矩形勻強磁場區域MNPQ的磁感應強度大小為B、方向豎直向下,質量為的金屬桿位于磁場區域內且靜置在導軌上現讓磁場區域以速度勻速向右運動,金屬桿會在磁場力的作用下運動起來,已知金屬桿運動時受到恒定的阻力f,除R外其它電阻不計,導軌光滑且足夠長,桿在運動過程中與導軌垂直且始終未離開磁場區域求:金屬桿初始時的加速度和它能達到的最大速率

2根據1中的模型,某興趣小組設計制作了一種磁懸浮列車模型,原理如圖所示,PQMN是固定在水平地面上的兩根足夠長的平直導軌,導軌間分布著豎直(垂直紙面)方向等間距的勻強磁場B1B2,二者方向相反矩形金屬框固定在實驗車底部(車廂與金屬框絕緣)其中ad邊寬度與磁場間隔相等,當磁場B1B2同時以速度沿導軌向右勻速運動時,金屬框受到磁場力,并帶動實驗車沿導軌運動已知金屬框垂直導軌的ab邊長、總電阻,列車與線框的總質量 ,懸浮狀態下,實驗車運動時受到恒定的阻力

①求實驗車所能達到的最大速率;

②假設兩磁場由靜止開始向右做勻加速運動,當時間為時,發現實驗車正在向右做勻加速直線運動,此時實驗車的速度為,求由兩磁場開始運動到實驗車開始運動所需要的時間

【答案】1,方向水平向左; 2

【解析】試題分析:(1)根據牛頓第二定律可以求出加速度,當安培力與阻力相等時有最大速度,根據平衡條件即可求得;(2為實現列車最終沿水平方向做勻加速直線運動,其加速度必須與兩磁場由靜止開始做勻加速直線運動的加速度相同,t時刻金屬線圈中的電動勢,根據所受的安培力,結合牛頓第二定律求出列車最終的加速度.從磁場運動到列車起動需要時間為

1根據牛頓第二定律得:

解得: 方向水平向左

桿最大速率時,相對磁場的速率為

根據平衡條件有:

解得:

2①實驗車最大速率為時相對磁場的切割速率為

則此時線框所受的磁場力大小為

此時線框所受的磁場力與阻力平衡,得:

解得:

②根據題意分析可得,為實現實驗車最終沿水平方向做勻加速直線運動,其加速度必須與兩磁場由靜止開始做勻加速直線運動的加速度相同,設加速度為

t時刻金屬線圈中的電動勢

金屬框中感應電流

又因為安培力

所以對試驗車,由牛頓第二定律得

設從磁場運動到實驗車起動需要時間為,則時刻金屬線圈中的電動勢

金屬框中感應電流

又因為安培力

對實驗車,由牛頓第二定律得:

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,是水平面上兩列頻率相同的波在某時刻疊加情況,圖中實線為波峰波面,虛線為波谷波面,已知兩列波的振幅均為2cm,波速均為2m/s,波長均為8m,E點是BDAC連線的交點,下列說法正確的是______

A.A、C兩處的質點是振動加強的點

B.B、D兩處的質點在該時刻的豎直高度差是8cm

C.E處質點是振動加強的點

D.經2s,B處質點通過的路程是8cm

E. D處質點的位移總保持最大

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】某物理興趣小組的同學準備測量一個定值電阻的阻值,實驗室提供了以下實驗器材供選擇,請你幫助該實驗小組完成以下操作。

A.待測電阻Rx:阻值約為200 Ω

B.電源E:電動勢為3.0 V,內阻可忽略不計;

C.電流表A1:量程為030 mA,內電阻r120 Ω

D.電流表A2:量程為050mA,內電阻r2約為8 Ω

E.電壓表V量程為015V,內電阻RV約為10kΩ

F.定值電阻R0:阻值R080 Ω

G.滑動變阻器R1:最大阻值為10 Ω

H.滑動變阻器R2:最大阻值為1000 Ω

J.開關S,導線若干。

1)由于實驗室提供的電壓表量程太大,測量誤差較大,所以實驗小組的同學準備將電流表A1和定值電阻R0改裝成電壓表,則改裝成的電壓表的量程為___________V

2)為了盡可能減小實驗誤差,滑動變阻器應該選擇________(選填 GH),請在右側方框內已經給出的部分電路圖中,選擇恰當的連接點把電路連接完整____________

3)若某次測量中電流表A1的示數為I1,電流表A2的示數為I2,則Rx的表達式為Rx____________

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】下列表述中正確的是

A. 湯姆遜發現了電子并用油滴實驗測定了元電荷的數值

B. 盧瑟福用粒子轟擊氮原子核的核反應方程為,該反應屬于核聚變

C. 分別用黃光和藍光照射金屬鉀表面均有光電子逸出,其中藍光照射時,逸出的光電子最大初動能較小

D. 伽利略利用下圖所示實驗研究自由落體運動,先在傾角較小的斜面上進行實驗,其目的是使時間測量更容易

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,矩形abcdad=0.6mab=0.3mOe分別是adbc的中點,以O為圓心Oa為半徑的半圓形區域內有垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應強度B=0.25T一群不計重力、質量m=3×10-7kg、電量q=2×10-3C的正電荷以速度v=5×102m/s沿平行于ab方向且垂直于磁場射入磁場區域,則下列判斷正確的是

A. be間射入的粒子,出射點都分布在Oa

B. ce間射入的粒子,均從d點離開磁場

C. ce間射入的粒子中通過磁場的最長時間為

D. ce間射入的所有粒子,通過磁場區域的面積是

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,固定在豎直面內的光滑絕緣細圓環半徑為R,圓環上套有質量分別為m2m的兩個帶電的小球A、B(均可看作質點),小球A帶正電,小球B帶負電,帶電荷量均為q,且小球A、B用一長為2R的輕質絕緣細桿相連,豎直面內有豎直向下的勻強電場(未畫出),電場強度大小為E=mg/q。現在給小球一個輕微擾動,使小球A從最高點由靜止開始沿圓環下滑,已知重力加速度為g,在小球A滑到最低點的過程中,下列說法正確的是( )

A. 小球A減少的機械能等于小球B增加的機械能

B. 細桿對小球A和小球B做的總功不為0

C. 小球A的最大速度為

D. 細桿對小球B做的功為mgR

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖甲所示,空間存在一范圍足夠大、方向垂直于豎直xOy平面向里的勻強磁場,磁感應強度大小為B。讓質量為m,電荷量為qq>0的粒子從坐標原點O沿xOy平面入射。不計粒子重力,重力加速度為g。

1若該粒子沿y軸負方向入射后,恰好能經過x軸上的Aa,0點,求粒子速度的大小。

2若該粒子以速度v沿y軸負方向入射的同時,一不帶電的小球從x軸上方某一點平行于x軸向右拋出,二者經過時恰好相遇,求小球拋出點的縱坐標。

3如圖乙所示,在此空間再加入沿y軸負方向、大小為E的勻強電場,讓該粒子改為從O點靜止釋放,研究表明:粒子在xOy平面內將做周期性運動,其周期,且在任一時刻,粒子速度的水平分量與其所在位置的y軸坐標絕對值的關系為。若在粒子釋放的同時,另有一不帶電的小球從x軸上方某一點平行于x軸向右拋出,二者經過時間恰好相遇,求小球拋出點的縱坐標。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,軌道OA與傾角不同的軌道OBOC在底端連接·不計摩擦和小球經過最低點時的機械能損失,小球自軌道OA上某一位置由靜止自由釋放,分別運動到軌道OBOC上時,均能夠到達與出發點等高的位置.用12表示小球分別沿軌道OBOC再返回到OA軌道上最高點過程中速度大小的變化規律,下列圖象正確的是

A. B.

C. D.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示的裝置可以做許多力學實驗。以下說法正確的是_____

A.利用此裝置測量物塊與長木板之間的動摩擦因數時,需要調整長木板的傾斜度來平衡摩擦力

B.利用此裝置做研究勻變速直線運動的實驗時,不需要消除小車和木板間的摩擦阻力的影響

C.利用此裝置探究“加速度與力、質量的關系”實驗中,通過增減小車上的砝碼改變質量時,不需要重新調節木板的傾斜度

D.利用此裝置驗證“系統機械能守恒”時,不必適當墊高木板左端以消除小車和木板間的摩擦阻力的影響

E.利用此裝置探究“恒力做功與動能改變的關系”時、應將木板帶打點計時器的一端適當墊高,這樣做的目的是利用小車重力沿斜面的分力平衡小車運動中所受阻力的影響

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