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如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距1m,导轨平面与水平面成θ=37º角,下端连接阻值为R的电阻.匀强磁场方向与导轨平面垂直向上.质量为0.2kg,电阻不计的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触,它们之间的动摩擦因数为0.25.

⑴求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小;

⑵当金属棒下滑速度达到稳定时,电阻R消耗的功率为8W,求该速度的大小;

⑶在上问中,若R=2Ω,金属棒中的电流方向由ab,求磁感应强度的大小和方向.

g=10m/s2,sin37º=0.6,cos37º=0.8)


4m/s2    10m/s     0.4T


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已知两个力的合力F=10N,其中一个分力F1=16N,则另一个分力F2可能是

A.1N                 B.3N               C.7N               D.28N

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如图所示,ab两个带电粒子分别沿垂直于磁场方向进入匀强磁场中,圆弧为两粒子的运动轨迹,箭头表示运动方向,则(    )

A.a粒子带负电,b粒子带正电

B.若ab两粒子的质量、电量相等,则a粒子运动的动能较大

C.若ab两粒子的速率、质量相等,则a粒子带的电量较多

D.若ab两粒子的速率、电量相等,则a粒子的质量较小

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如图所示,一质量为m、带电量为q的粒子,以速度v0O点沿y轴正方向射入磁感应强度为B的圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直于纸面。粒子飞出磁场区域后,从b处穿过x轴,速度方向与x轴正方向成=30°,重力忽略不计,求:

(1)圆形磁场区域的最小面积;

(2)粒子从O进入磁场到达b点所经历的时间及b点的坐标。

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如图所示,在光滑水平面上的直线MN左侧有垂直于纸面向里的匀强磁场,右侧是无磁场空间.将两个大小相同的铜质矩形闭合线框由图示位置以同样的速度v向右完全拉出匀强磁场.已知制作这两只线框的铜质导线的横截面积之比是1∶2.则拉出过程中下列说法中正确的是(    )

A.所用拉力大小之比为2∶1       

B.通过导线某一横截面的电荷量之比是1∶1

C.拉力做功之比是1∶4           

D.线框中产生的电热之比为1∶2

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(1)以下说法正确的是       

A.当两个分子间的距离为r0(平衡位置)时,分子势能最小

B.布朗运动反映了花粉小颗粒内部分子的无规则运动

C.一定量的气体,在体积不变时,单位时间分子平均碰撞器壁的次数随着温度降低而减小

D.液晶的光学性质不随温度、电磁作用变化而改变

(2)一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再变化到状态C,其状态变化过程的pV图像如图所示,已知A→B过程放出热量Q TA=TC,则 B→C过程气体       (填“吸收”或“放出”)热量              

(3)目前专家们正在研究二氧化碳的深海处理技术.实验发现,在水深300m处,二氧化碳将变成凝胶状态,当水深超过2500m时,二氧化碳会浓缩成近似固体的硬胶体.设在某状态下二氧化碳气体的密度为ρ,摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为NA,将二氧化碳分子看作直径为D的球(球的体积公式V=πD3),则在该状态下体积为V的二氧化碳气体变成硬胶体后体积为多少?

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用绿光照射一光电管能产生光电效应,欲使光电子从阴极逸出时的最大初动能增大应

A.改用紫光照射                B.增大绿光的强度

C.增大光电管上的加速电压      D.改用红光照射

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下列说法中正确的是(    )

A. 一定质量的理想气体从外界吸收热量,内能不一定增大

B. 满足能量守恒定律的宏观过程并不都可以自发地进行

C. 如果气体分子总数不变而气体温度升高,气体分子的平均动能增大,那么压强必然增大

D. 某气体的摩尔体积为V,每个气体分子的体积为V0,则阿伏加德罗常数

E. 温度相同分子质量不同的两种气体,它们分子的平均动能一定相同

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物体做圆周运动时,关于向心力的说法中正确的是:    (    )

A. 向心力是产生向心加速度的力    B.向心力的作用是改变物体速度的方向

C.不管物体是不是做匀速圆周运动,向心力都等于物体受到的合外力     

D. 物体做匀速圆周运动时,受到的向心力是恒力

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