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有一足夠長的平行金屬導軌,電阻不計,導軌光滑,間距l=2m,導軌沿與水平方向成θ=
度傾斜放置,在底部連接有一個阻值為R=3Ω的電阻.現將一個長為2m,質量m=0.2kg,電阻r=2Ω的金屬棒自軌道頂部沿軌道自由滑下,經過一段距離后進入一垂直軌道平面的勻強磁場中,如圖所示.磁場上部有邊界,下部無邊界,磁感強度B=0.5T.金屬棒進入磁場后又運動了
=30m后開始做勻速直線運動,在做勻速直線運動之前這段時間內,電阻R上產生了Q=36J的熱量,取g=10m/
.求:
(1)金屬棒進入磁場后速度v=15m/s時的加速度a的大小及方向
(2)磁場的上部邊界距導軌頂部的距離s.
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在光滑水平地面上,兩根彼此平行的光滑導軌PQ、MN相距為L=1m,在它們的末端垂直PQ、MN跨放一金屬桿ab,ab的質量為m=0.005kg,在導軌的另一端連接一個已經充電的電容器,電容器的電容C=200
F,有一勻強磁場,方向垂直導軌PQ、MN所在平面向下,如圖所示,磁感強度為B=0.5T.(除導軌PQ、MN和金屬桿ab外其余部分都是絕緣的)當閉合電鍵K時,ab桿將從導軌上沖出,并沿光滑斜面升到高為0.2m處,這過程電容器兩端電壓減小了一半,求:
(1)磁場對金屬桿ab沖量的大。
(2)電容器原來充電電壓是多少.
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如圖所示,一光滑矩形框架abcd與水平面成某一夾角,其ab邊位于同一水平面內,整個框架位于磁感強度為B的勻強磁場中,磁場方向與框架所在平面垂直,框架的ad、bc兩邊的電阻不計,ab、cd兩邊的長度均為L,電阻均為R,今有一質量為m、電阻為2R的導體棒MN無摩擦地從ab處以某一速度沿框架面往上沖,上升中MN兩端與框架總保持良好的接觸,MN上升達到的最大高度為h(仍在框架之內),此過程中框架ab邊發熱量為Q,試求此過程中ab邊發熱的最大功率.
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如圖所示,電源的電動勢E=110V,電阻R1=21Ω,電動機繞組的電阻R0=0.5Ω,電鍵S1始終閉合。當電鍵S2斷開時,電阻R1的電功率是525W;當電鍵S2閉合時,電阻R1的電功率是336W,求
(1)電源的內電阻;
(2)當電鍵S2閉合時流過電源的電流和電動機的輸出功率。
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關于熱傳遞的下列敘述中正確的是:( )
A.熱量總是從內能大的物體傳給內能少的物體
B.熱量總是從分子平均動能大的物體傳給分子平均動能小的物體
C.熱傳遞的實質是物體間的內能的轉移而能的形式不發生變化
D.只有通過熱傳遞的方式,才能使物體的溫度發生變化
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最近發現納米材料具有很多的優越性,有很廣闊的應用前景。已知1nm(納米)=10-9m,邊長為1nm的立方體可容納的液態氫分子(其直徑約為10-10m)的個數最接近下面的哪一個數值?( )
A.102 B.103 C.106 D.109
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關于物體做勻速圓周運動的正確說法是( )
A.速度的大小和方向都改變
B.速度的大小和方向都不變
C.速度的大小改變,方向不變
D.速度的大小不變,方向改變
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光通過各種不同的障礙物后會產生各種不同的衍射條紋,衍射條紋的圖樣與障礙物的形狀相對應。這一現象說明( )
A.光是電磁波 B.光具有波動性
C.光可以攜帶信息 D.光具有波粒二象性
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如圖5-4-8所示,半徑為R的水平圓板繞豎直軸做勻速圓周運動,當半徑 OB轉到某一方向時, 在圓板中心正上方h處以平行于OB方向水平拋出一小球.小球拋出時的速度及圓板轉動的角速度為多大時,小球在圓板上的落地點為B?
圖5-4-8
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做離心運動的物體,其速度變化情況是( 。
A.速度的大小不變,方向改變
B.速度的大小改變,方向不變
C.速度的大小和方向可能都改變
D.速度的大小和方向可能都不變
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