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【题目】如图所示,光滑平行金属导轨PP′QQ′之间距离为1m且足够长,都处于同一水平面内,PQ之间连接一电阻R=10Ω,整个装置处于竖直向下的匀强磁场B=2T中.现垂直于导轨放置一根导体棒MN,电路中导线和导体棒电阻不计,用一水平向右F=5N的力拉动导体棒MN从静止开始运动,则

1导体棒中的电流方向?(回答M→N还是N→M

2当导体棒匀速运动时,棒中的电流大小是多少安?

3导体棒做何种运动?求最终的速度.

【答案】1N→M22.5A312.5m/s

【解析】1)根据右手定则或者楞次定律可知,导体棒的电流方向:N→M

2)匀速运动时,F=F=5N

F=BILI=F/BL=5/2×1=2.5A

3导体棒受到外力F和安培力的作用,做加速度减小的加速运动,当a=0时达到最大速度, 此时F=F,最后以最大速度做匀速直线运动。

由闭合电路欧姆定律 I=E/R

法拉第电磁感应定律 E=BLVmax

可知Vmax=IR/BL=12.5m/s

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,空间有一水平匀强电场,在竖直平面内有一初速度为v0的带电微粒,沿图中虚线由A运动至B,其能量变化情况是(重力不能忽略)( )

A. 动能减少,重力势能增加,电势能增加

B. 动能减少,重力势能增加,电势能减少

C. 动能不变,重力势能增加,电势能减少

D. 动能增加,重力势能增加,电势能减少

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,ABC为等边三角形,电荷量为+q的点电荷固定在A点.先将一电荷量也为+q的点电荷Q1从无穷远处(电势为0)移到C点,此过程中,电场力做功为-W.再将Q1C点沿CB移到B点并固定.最后将一电荷量为-2q的点电荷Q2从无穷远处移到C点.下列说法正确的有

A. Q1移入之前,C点的电势为

B. Q1C点移到B点的过程中,所受电场力做的功为0

C. Q2从无穷远处移到C点的过程中,所受电场力做的功为2W

D. Q2在移到C点后的电势能为-4W

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【题目】如图所示,在同一竖直面上,质量为2m的小球A静止在光滑斜面的底部,斜面高度为H=2L.小球受到弹簧的弹性力作用后,沿斜面向上运动.离开斜面后,运动到最高点时与静止悬挂在此处的小球B发生弹性碰撞(碰撞过程无动能损失),碰撞后球B刚好能摆到与悬点O同一高度,球A沿水平方向抛射落在水平面C上的P点,O点的投影O/P的距离为L/2.已知球B质量为m,悬绳长L,视两球为质点,重力加速度为g,不计空气阻力,求:

(1)球B在两球碰撞后一瞬间的速度大小;

(2)球A在两球碰撞前一瞬间的速度大小;

(3)弹簧的弹性力对球A所做的功。

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【题目】如图所示,一直角三角形处于平行于纸面的匀强电场中,∠A=90°,∠B=30°,AC长为L,已知A点的电势为,B点的电势为,C点的电势为0。一带电的粒子从C点以的速度出发,方向如图所示(AC边成60°)。不计粒子的重力,下列说法正确的是

A. 电场强度的方向由B指向C

B. 电场强度的大小为

C. 若粒子能击中图中的A点,则该粒子的比荷为

D. 只要粒子的速度大小合适,就可能击中图中的B

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【题目】如图所示,两颗质量不等卫星分别位于同一轨道上绕地球做匀速圆周运动.若卫星均顺时针运行,不计卫星间的相互作用力,则以下判断中正确的是

A. 两颗卫星的运动速度大小相等

B. 两颗卫星的加速度大小相等

C. 两颗卫星所受到的向心力大小相等

D. 卫星1向后喷气就一定能追上卫星2

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【题目】一个物体从地面竖直上抛,到达最高点后又落回抛出点,若上升和下降过程中物体所受空气阻力大小恒定,则  

A. 物体下落过程的加速度大于上升过程的加速度

B. 物体下落过程所用的时间大于上升过程所用的时间

C. 物体下落过程中的平均速度大于上升过程中的平均速度

D. 物体下落到抛出点的速率与抛出时的速率相等

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【题目】如图所示,从某一高处自由下落的小球,落至弹簧上端并将弹簧压缩到最短。问小球被弹簧弹起直至离开弹簧的过程中,小球的速度和所受合力变化情况是(

A. 合力变大,速度变大

B. 合力变小,速度变大

C. 合力先变小后变大,速度先变大后变小

D. 合力先变大后变小,速度先变小后变大

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【题目】两异种点电荷AB附近的电场线分布如图所示,P为电场中的一点,连线APBP相互垂直.已知P点的场强大小为E、电势为φ,电荷A产生的电场在P点的场强大小为EA,,取无穷远处的电势为零.下列说法中正确的有 (   )

A. AB所带电荷量相等

B. 电荷B产生的电场在P点的场强大小为

C. AB连线上有一个电势为零的点

D. 将电量为-q的点电荷从P点移到无穷远处,电场力做的功为

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