A.棒运动的加速度相等B.通过棒横截面的电量不相等C.回路中产生的电能Eab=3EbcD.棒通过a.b两位置时速率关系为va>2 vb 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图9所示,光滑曲线导轨足够长,固定在绝缘斜面上,匀强磁场B垂直斜面向上,一导体棒从某处以初速度v0沿导轨向上运动,并能返回原处.导轨底端接有电阻R,其余电阻不计.如果把导体棒向上运动的过程叫做“过程Ⅰ”,把导体棒向下运动返回原处的过程叫做“过程Ⅱ”,下列说法正确的是

    A.过程Ⅱ的末速小于v0

    B.过程Ⅱ和过程Ⅰ所用时间相等

    C.过程Ⅱ和过程Ⅰ中通过电阻R的电荷量相等,通过方向相反

    D.过程Ⅱ中导体棒通过某位置时的加速度的大小等于过程Ⅰ中通过该位置时的加速度的大小

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 如图9所示,光滑曲线导轨足够长,固定在绝缘斜面

上,匀强磁场B垂直斜面向上,一导体棒从某处以初

速度v0沿导轨向上运动,并能返回原处.导轨底端接

有电阻R,其余电阻不计.如果把导体棒向上运动的

过程叫做“过程Ⅰ”,把导体棒向下运动返回原处的

过程叫做“过程Ⅱ”,下列说法正确的是

    A.过程Ⅱ的末速小于v0

    B.过程Ⅱ和过程Ⅰ所用时间相等

    C.过程Ⅱ和过程Ⅰ中通过电阻R的电荷量相等,通过方向相反

    D.过程Ⅱ中导体棒通过某位置时的加速度的大小等于过程Ⅰ中通过该位置时的加速度

的大小

 

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“热磁振荡发电技术”是新能源研究领域的最新方向,当应用于汽车等可移动的动力设备领域时,会成为氢燃料电池的替代方案。它通过对处于磁路中的一段软磁体迅速加热并冷却,使其温度在其临界点上下周期性地振荡,引起磁路线圈中的磁通量周期性地增减,从而感应出连续的交流电。它的技术原理是物理原理。假设两足够长的光滑金属导轨竖直放置,相距为L,如图6所示,一导线与两导轨相连,磁感应强度的大小为B的匀强磁场与导轨平面垂直。一电阻为R、质量为m的导体棒在距磁场上边界h处静止释放.导体棒进入磁场后速度减小,最终稳定时离磁场上边缘的距离为H.整个运动过程中,导体棒与导轨接触良好,且始终保持水平,不计导轨的电阻。下列说法正确的是
A.整个运动过程中回路的最大电流为
B.整个运动过程中导体棒产生的焦耳热为
C.整个运动过程中导体棒克服安培力所做的功为
D.整个运动过程中回路电流的功率为

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“热磁振荡发电技术”是新能源研究领域的最新方向,当应用于汽车等可移动的动力设备领域时,会成为氢燃料电池的替代方案。它通过对处于磁路中的一段软磁体迅速加热并冷却,使其温度在其临界点上下周期性地振荡,引起磁路线圈中的磁通量周期性地增减,从而感应出连续的交流电。它的技术原理是物理原理。假设两足够长的光滑金属导轨竖直放置,相距为L,如图6所示,一导线与两导轨相连,磁感应强度的大小为B的匀强磁场与导轨平面垂直。一电阻为R、质量为m的导体棒在距磁场上边界h处静止释放.导体棒进入磁场后速度减小,最终稳定时离磁场上边缘的距离为H.整个运动过程中,导体棒与导轨接触良好,且始终保持水平,不计导轨的电阻。下列说法正确的是

A.整个运动过程中回路的最大电流为
B.整个运动过程中导体棒产生的焦耳热为
C.整个运动过程中导体棒克服安培力所做的功为
D.整个运动过程中回路电流的功率为

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如图所示水平光滑的平行金属导轨,左端接有电阻R,匀强磁场B竖直向下分布在导轨所在空间内,质量一定的金属棒PQ垂直于导轨放置.今使棒以一定的初速度v0向右运动,当其通过位置a.b时,速率分别为va.vb,到位置c时棒刚好静止.设导轨与棒的电阻均不计,a.b与b.c的间距相等,则金属棒在由a→b与b→c的两个过程中(  )

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题号

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21

选项

A

C

BD

B

BC

BC

C

C

 

22. (1)13.26mm

(2)电压表的量程小于小灯炮的额定电压,可串联定值电阻R0 改装成量程为9V的电压表.小灯泡的额定电流约为I=0.5A,电阻大约为R=12Ω≤15kΩ,所以应将电流表外接.实验电路如图所示. 

⑵电压表示数调为2V,小灯泡额定功率为6I(W) 

 

23.   (1)

(2)设人在B1位置刚好看见卫星出现在A1位置,最后

在B2位置看到卫星从A2位置消失,

    OA1=2OB1

  ∠A1OB1=∠A2OB2=π/3

从B1到B2时间为t

则有   

 

24. ⑴当金属棒abcd的速度相同时,对它们构成的系统,

F=ma+2ma 

得加速度

 

⑵当金属棒ab的速度是金属棒cd的速度的2倍时,即  vab=2vcd

  对金属棒ab,由牛顿第二定律得

                       

 

得      

 

25题:(1)物块B没有落到弹簧上时,物块A对地面的压力为最小压力,此时物块A受重力mAg和地面的支持力(大小等于P1)处于平衡P1=mAg

物块A的质量        ①

(2)物块B落到弹簧上,将弹簧压缩,当物块B的重力等于弹簧的弹力时,物块B有最大速度.

则有:         ②

此时,由物块A受弹簧的压力(大小等于)、重力和地面的支持力(大小等于)处于平衡,有     ③

物块B由静止开始落下,到达最大速度的过程中,重力做功,克服弹簧的弹力做功W,动能增加,有:

将①②③式代入④式,得物块B对弹簧做功

(3)应为

物块B与弹簧接触后,在重力和弹力作用下,在竖直方向上做简谐运动,周期为4T.物块A对地面的压力大小P等于A的重力与弹簧的弹力之和.则P随时间变化的关系只可能是正弦函数,A、B选项都不正确.

t=0时,压力P=P2

t=T时,压力最大为P3

只有选项C正确.

另解:

物块B与弹簧接触后,在重力和弹力作用下,在竖直方向上做简谐运动.其平衡位置在物块B具有最大速度处,设为O1,建立O1x坐标系,以竖直向下为正方向,有:

         ⑤

物块B做简谐运动的周期为4T,在速度由最大变到零的四分之一周期内,设最大位移为,振动位移为       ⑥

物块A对地面的压力为:

代入③式得:   ⑦

t=T时,压力最大为P3

,解得

压力P随时间t变化的规律为:

 

 

 

 

 


同步练习册答案