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【题目】如图所示,足够长的平行光滑金属导轨水平放置,宽度L = 0.4 m,一端连接R =1 Ω的电阻。导轨所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B = 1 T。导体棒MN放在导轨上,其长度恰好等于导轨间距,与导轨接触良好。导轨和导体棒的电阻均可忽略不计。在平行于导轨的拉力F作用下,导体棒沿导轨向右匀速运动,速度v = 5 m/s求:

(1)在0.1 s时间内,拉力的冲量IF的大小;

(2)若将MN换为电阻r =1 Ω的导体棒,其它条件不变,求导体棒两端的电压U。

(3)若将MN换为电阻r =1 Ω的导体棒,棒的质量为m=0.1kg,给导体棒一个初速度,v = 5 m/s,不加外力,求解导体棒MN能运动的最大距离?

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【题目】在图所示的平行板器件中,电场强度和磁感应强度相互垂直。具有某一水平速度的带电粒子,将沿着图中所示的虚线穿过两板间的空间而不发生偏转,具有其他速度的带电粒子将发生偏转。这种器件能把具有某一特定速度的带电粒子选择出来,叫作速度选择器。已知粒子A(重力不计)的质量为m,带电量为+q;两极板间距为d;电场强度大小为E,磁感应强度大小为B。求:

(1)带电粒子A从图中左端应以多大速度才能沿着图示虚线通过速度选择器?

(2)若带电粒子A的反粒子(-q, m)从图中左端以速度E/B水平入射,还能沿直线从右端穿出吗?为什么?

(3)若带电粒子A从图中右端两极板中央以速度E/B水平入射,判断粒子A是否能沿虚线从左端穿出,并说明理由。若不能穿出而打在极板上.请求出粒子A到达极板时的动能?

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【题目】如图所示,地球可以看成一个桥面半径为地球半径的巨大拱形桥,地面上行驶的汽车中驾驶员的重力G=800N,在汽车不离开地面的前提下,下列分析中正确的是

A. 汽车的速度越大,则驾驶员对座椅的压力也越大

B. 不论汽车的行驶速度如何,驾驶员对座椅压力大小都等于800N

C. 不论汽车的行驶速度如何,驾驶员对座椅压力大小都大于800N

D. 如果某时刻驾驶员感觉自己恰好完全失重,则此时车速约为7.9Km/s

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【题目】在街头的理发店门口,常可以看到这样的标志:一个转动的圆筒,外表有彩色螺旋斜条纹,我们感觉条纹在沿竖直方向运动,但实际上条纹在竖直方向并没有升降,这是由于圆筒的转动而使我们的眼睛产生的错觉,如图所示,假设圆筒上的条纹是围绕圆筒的一条宽带,相邻两圈条纹在沿圆筒轴线方向的距离(即螺距)为L,如果我们观察到条纹以速度v向上运动,则圆筒的转动情况是(从上往下看)( )

A.顺时针 转速 B.顺时针 转速

C.逆时针 转速 D.逆时针 转速

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【题目】如图所示,从某高度水平抛出一小球,经过时间t到达地面时,速度与水平方向的夹角为θ,不计空气阻力,重力加速度为g,下列说法正确的是

A. 若小球初速度增大,则θ减小

B. 小球在t时间内的位移方向与水平方向的夹角为

C. 若小球的初速增大,小球落地时重力的瞬时功率将增大

D. 若小球的初速增大,小球落地过程中重力的平均功率将增大

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【题目】在物理学的发展过程中,许多物理学家的科学研究推动了人类文明的进程,以下叙述中正确的说法是

A. 不论是宏观物体,还是微观粒子,经典力学和量子力学都是适用的

B. 开普勒通过实验得出了行星绕太阳运行的周期规律(K为与太阳有关的常数)

C. 英国物理学家卡文迪许用实验的方法测出了引力常量G

D. 通过计算,牛顿首先发现了海王星,随后哈雷发现了冥王星

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【题目】随着汽车的晋级极速飞车运动逐渐为人们所喜爱随着科技的发展新型发动机的不断研制汽车所能达到的最大速度得到了不断的提高但人体所能承受的最大加速度却有一定的限度超过这个限度短时间内人体就会产生不良的生理反应现有一个飞车爱好者由静止开始驱车跑4.8 km的路程并最终停下来所需最短时间为68 s,汽车的最大时速为360 km/h。人体所能承受的最大加速度

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【题目】如图所示,M1 N1 P1Q1M2 N2 P2 Q2为在同一水平面内足够长的金属导轨,处在磁感应强度B=2 T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下。导轨的M1N1段与M2 N2段相互平行,间距为2 m; P1Q1段与P2 Q2段平行,间距为1m。两根质量均为m=lkg、电阻均为R=0.5Ω的金属杆a、b垂直于导轨放置,杆的长度恰好等于导轨间距。一根不可伸长的绝缘轻质细线一端系在金属杆6的中点,另一端绕过轻小定滑轮与质量为mc的重物c相连,线的水平部分与P1Q1平行且足够长,c离地面足够高。已知两杆与导轨间的动摩擦因数均为μ=0.4,不计导轨电阻及电磁辐射,重力加速度为g=10 m/s2

(1)若要保持整个系统静止,重物f的质量不能超过多少?

(2)c的质量改为mc=0. 6kg,将c由静止释放并开始计时,杆在运动过程中始终保持与轨道垂直且接触良好,求金属杆b的最大速度。

(3)(2)的条件下,已知t=4 s时,金属杆b已经非常接近最大速度,求这4s的过程中a棒上产生的焦耳热。

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【题目】如图所示,ABCD为竖直放在场强为E=104 N/C的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的ABC部分是半径为R=0.5 m的半圆环(B为半圆弧的中点),轨道的水平部分与半圆环相切于C点,D为水平轨道的一点,而且CD=2R,把一质量m=100 g、带电荷量q=10-4 C的负电小球,放在水平轨道的D点,由静止释放后,小球在轨道的内侧运动.g=10 m/s2,求:

(1)它到达B点时的速度是多大?

(2)它到达B点时对轨道的压力是多大?

(3)某同学认为在两个带电导体之间可以存在如图14所示的静电场,它的电场线相互平行,但间距不等。请你结合静电场的基本性质,判断这种电场是否存在,并分析论证。

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【题目】如图甲所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端放置一物体A(与弹簧固联),在物体A的上方再放上物体B,初始时物体A、B处于静止状态。现用竖直向上的拉力F作用在物体B上,使物体B-直竖直向上做匀加速直线运动,拉力F与物体B的位移x之间的关系如图乙所示。已知经过t=0.1s物体A、B分离,物体A的质量为mA=lkg,重力加速度g=l0m/s2,求:

(1)物体B的质量mB

(2)弹簧的劲度系数k。

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同步练习册答案