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【題目】如圖所示,一對足夠長平行光滑軌道放置在水平面上,兩軌道間距為L,左側接兩個阻值為R、額定功率為P的相同燈泡甲和乙,其中乙燈泡處于斷開狀態。有一質量為m、電阻為r的金屬棒靜止且與兩軌道垂直地放在軌道上,軌道的電阻忽略不計整個裝置處于垂直軌道平面豎直向下磁感應強度為B的勻強磁場中。現用一恒定的外力沿軌道方向拉金屬棒最終甲燈泡剛好正常發光,請回答如下問題:

(1)簡述金屬棒做什么運動?

(2)最終金屬棒運動的速度是多少?

(3)在甲燈泡正常發光后,閉合開關K,則在閉合K的瞬間金屬棒的加速度是多少?

【答案】(1)金屬棒先做加速度減小速度增加的變加速運動,最終做勻速直線運動(23

【解析】1金屬棒受向右的拉力和向左的安培力作用,開始時拉力大于安培力,金屬棒做加速運動,隨速度的增加,感應電流增大,安培力增大,則加速度逐漸減小,當加速度為零時速度達到最大,最后勻速運動;此題只最終甲燈泡剛好正常發光,說明通過甲燈的感應電流不變,根據歐姆定律得 可知,金屬棒的速度不變,做勻速直線運動.
2)由P=I2R
聯立解得

3)在甲燈泡正常發光后,閉合開關K,兩燈并聯,此時金屬棒產生的感應電動勢為 E=BLv=R+r
電路中感應電流為 I′=

根據牛頓第二定律得 F-BI′L=ma F=BIL
解得 ,負號表示加速度方向向左

練習冊系列答案
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【題目】嫦娥三號探測器經軌道到達P點后經過調整速度進入圓軌道,經過變軌進入橢圓軌道,最后經過動力下降降落到月球表面上.下列說法正確的是(  )

A. 嫦娥三號在地球上的發射速度大于11.2km/s

B. 嫦娥三號由軌道經過P點進入軌道時要加速

C. 嫦娥三號分別經過軌道Ⅱ、ⅢP點時,加速度相等

D. 嫦娥三號在月球表面經過動力下降時處于失重狀態

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【題目】如圖所示的理想變壓器電路中,原副線圈的匝數比為21,原、副線圈的電路中均有一阻值為R的定值電阻,副線圈電路中定值電阻和滑動變阻器串聯, a、b端接電壓恒定的正弦交流電,在滑動變阻器滑片P向右移動的過程中

A. 原線圈電路中定值電阻R消耗的功率在減小

B. 副線圈電路中定值電阻R消耗的功率在增大

C. 原、副線圈電路中定值電阻R消耗的功率之比恒定為14

D. 原、副線圈電路中定值電阻R兩端的電壓之比恒定為21

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【題目】如圖所示,在xoy坐標平面的第一象限內有一沿y軸負方向的勻強電場,在第四象限內有一垂直于平面向里的勻強磁場.現有一粒子源處在坐標為(0LM點能以垂直與電場方向不斷發射質量為m、電量為+q、速度為v0的粒子(重力不計),粒子進入磁場后最后又從x軸上坐標為(3L0)處的P點射入電場,其入射方向與x軸成45°角.求:

1)粒子到達P點時的速度v

2)勻強電場的電場強度E和勻強磁場的磁感應強度B

3)粒子從M點運動到P點所用的時間t

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如下圖所示,物體從光滑斜面上的A點由靜止開始下滑,經過B點進入水平面(設經過B點前后速度大小不變),最后停在C點.每隔0.2 s通過速度傳感器測量物體的瞬時速度,下表給出了部分測量數據.(重力加速度g=10 m/s2)求:

(1)物體在斜面和水平面上滑行的加速度大小;

(2)物體在斜面上下滑的時間;

(3)t=0.6 s時的瞬時速度v.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】正方體密閉容器中有大量運動粒子,每個粒子質量為 ,單位體積內粒子數量為恒量。為簡化問題,我們假定:粒子大小可以忽略;其速率均為,且與器壁各面碰撞的機會均等;與器壁碰撞前后瞬間,粒子速度方向都與器壁垂直,且速率不變。利用所學力學知識,導出器壁單位面積所受粒子壓力為,則( )

A. 一個粒子每與器壁碰撞一次給器壁的沖量為

B. 時間內粒子給器壁的沖量為

C. 器壁單位面積所受粒子壓力為

D. 器壁所受的壓強大小為

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【題目】如圖所示,水平粗糙傳送帶AB距離地面的高度為h,以恒定速率v0順時針運行.甲、乙兩滑塊(可視為質點)之間夾著一個壓縮輕彈 簧(長度不計),在AB的正中間位置輕放它們時,彈簧立即彈開,兩滑塊以相同的速率分別向左、右運動.下列判斷不正確的是:

A.甲、乙滑塊可能同時從A、B兩端離開傳送帶

B.甲、乙滑塊剛離開彈簧時可能一個減速運動、一個加速運動

C.甲、乙滑塊可能落在傳送帶的左右兩側,但距釋放點的水平距離一定不相等

D.甲、乙滑塊可能落在傳送帶的同一側,且距釋放點的水平距離相等

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【題目】如圖甲所示,靜止在水平地面的物塊A,受到水平向右的拉力F作用,F與時間t的關系如圖乙所示,設物塊與地面的靜摩擦力最大值fm與滑動摩擦力大小相等,則 ( )

A. 0t1時間內F的功率逐漸增大

B. t2時刻物塊A的加速度最大

C. t2時刻后物塊A做反向運動

D. t3時刻物塊A的動能最大

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【題目】影視劇中的人物騰空、飛躍及空中武打鏡頭常常要通過吊鋼絲(即吊威亞)來實現。若某次拍攝時,將鋼絲繩的一端通過特殊材料的設備系住演員,另一端跨過定滑輪固定在大型起重設備上。起重設備在將演員豎直加速吊起的同時,沿水平方向勻速移動,使演員從地面“飛躍”至空中。不計空氣阻力,假定鋼絲繩始終保持豎直,則在此過程中,下列判斷正確的是

A. 演員致勻變速曲線運動

B. 演員做直線運動

C. 演員的速度越來越大

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