题目
题型:静安区一模难度:来源:
(1)若ab杆在平行于斜面的恒力作用下由静止开始沿斜面向上运动,其速度平方一位移关系图象如图2所示,图中v1和v2为已知.则在发生3L位移的过程中,电阻R上产生的电热Q1是多少?
(2)ab杆在离开磁场前瞬间的加速度是多少?
(3)若磁感应强度B=B0+kt(k为大于0的常数),要使金属杆ab始终静止在导轨上的初始位置,试分析求出施加在ab杆的平行于斜面的外力.
答案
由动能定理:F L-mg L sinα+W安=
1 |
2 |
而:W安=-Q1
在L--3L段,由动能定理得:
(F-mgsinα)2L=
1 |
2 |
1 |
2 |
解得:Q1=
1 |
4 |
(2)ab杆在离开磁场前瞬间,沿轨道方向受重力分力mg sinα、安培力F安和恒力F作用.
F安=
B2L2v1 |
R |
a=
F-mgsinα-F安 |
m |
解得:a=
| ||||
4L |
B2L2v1 |
mR |
(3)当磁场按B=B0+kt规律变化时,由于ab静止在导轨上的初始位置,
所以感应电动势为:E=
△Φ |
△t |
安培力为:F安=BIL=
(B0+kt)kL3 |
R |
由平衡条件得:F-mgsinα+F安=0
解得:F=mgsinα-
(B0+kt)kL3 |
R |
①若mgsinα≤
kL3 |
R |
②若mgsinα>
kL3 |
R |
当经过t=
mgRsinα |
k2L3 |
B0 |
k |
答:(1)在发生3L位移的过程中,电阻R上产生的电热Q1是=
1 |
4 |
(2)ab杆在离开磁场前瞬间的加速度是
| ||||
4L |
B2L2v1 |
mR |
(3)若mgsinα≤
kL3 |
R |
kL3 |
R |
当经过t=
mgRsinα |
k2L3 |
B0 |
k |
核心考点
试题【如图1所示,相距为L的光滑平行金属导轨与水平面的夹角为α,导轨一部分处在垂直导轨平面的匀强磁场中,OO′为磁场边界,磁感应强度为B,导轨右端接有定值电阻R,导轨】;主要考察你对动能定理及应用等知识点的理解。[详细]
举一反三
(1)求电子射出加速电场时的速度大小
(2)为使所有的电子都能从磁场的bc边射出,求偏转线圈产生磁场的磁感应强度的最大值B0
(3)荧光屏上亮线的最大长度是多少.
A.这三个力中,F1做功最多 |
B.这三个力中,F2做功最多 |
C.这三个力中,F3做功最多 |
D.在全过程中,这三个力做功的代数和为零 |
(1)下列说法正确的是______.
A、光子像其他粒子一样,不但具有能量,也具有动量
B.玻尔认为,原子中电子轨道是量子化的,能量也是量子化的
C.将由放射性元素组成的化合物进行高温分解,会改变放射性元素的半衰期
D.原子核的质量大于组成它的核子的质量之和,这个现象叫做质量亏损
(2)如图所示,已知水平面上的P点右侧光滑,左侧与滑块间的动摩擦因数为μ.质量分别为m1和m2的两个滑块在水平面上P点的右侧分别以速度v1、v2向右运动,由于V1>V2而发生碰撞(碰撞前后两滑块的速度均在一条直线上).二者碰后m1继续向右运动,m2被右侧的墙以原速率弹回,再次与m1相碰,碰后m2恰好停止,而m1最终停在Q点.测得PQ间的距离为L.求第一次碰后滑块m1的速率.
A.两粒子带电量的绝对值一定不同 |
B.两粒子的电性一定不同 |
C.两粒子的动能都是先减少后增大 |
D.两粒子的分别经过B、C两点时的速率一定相等 |
A.从N到M的过程中,小物体的电势能逐渐减小 | ||||||
B.从M到N的过程中,电场力对小物体先做负功后做正功 | ||||||
C.小物体上升的最大高度为
| ||||||
D.从N到M的过程中,小物体受到的摩擦力和电场力均是先减小后增大 |
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