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A.棒運動的加速度相等B.通過棒橫截面的電量不相等C.回路中產生的電能Eab=3EbcD.棒通過a.b兩位置時速率關系為va>2 vb 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

如圖9所示,光滑曲線導軌足夠長,固定在絕緣斜面上,勻強磁場B垂直斜面向上,一導體棒從某處以初速度v0沿導軌向上運動,并能返回原處.導軌底端接有電阻R,其余電阻不計.如果把導體棒向上運動的過程叫做“過程Ⅰ”,把導體棒向下運動返回原處的過程叫做“過程Ⅱ”,下列說法正確的是

    A.過程Ⅱ的末速小于v0

    B.過程Ⅱ和過程Ⅰ所用時間相等

    C.過程Ⅱ和過程Ⅰ中通過電阻R的電荷量相等,通過方向相反

    D.過程Ⅱ中導體棒通過某位置時的加速度的大小等于過程Ⅰ中通過該位置時的加速度的大小

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 如圖9所示,光滑曲線導軌足夠長,固定在絕緣斜面

上,勻強磁場B垂直斜面向上,一導體棒從某處以初

速度v0沿導軌向上運動,并能返回原處.導軌底端接

有電阻R,其余電阻不計.如果把導體棒向上運動的

過程叫做“過程Ⅰ”,把導體棒向下運動返回原處的

過程叫做“過程Ⅱ”,下列說法正確的是

    A.過程Ⅱ的末速小于v0

    B.過程Ⅱ和過程Ⅰ所用時間相等

    C.過程Ⅱ和過程Ⅰ中通過電阻R的電荷量相等,通過方向相反

    D.過程Ⅱ中導體棒通過某位置時的加速度的大小等于過程Ⅰ中通過該位置時的加速度

的大小

 

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“熱磁振蕩發電技術”是新能源研究領域的最新方向,當應用于汽車等可移動的動力設備領域時,會成為氫燃料電池的替代方案。它通過對處于磁路中的一段軟磁體迅速加熱并冷卻,使其溫度在其臨界點上下周期性地振蕩,引起磁路線圈中的磁通量周期性地增減,從而感應出連續的交流電。它的技術原理是物理原理。假設兩足夠長的光滑金屬導軌豎直放置,相距為L,如圖6所示,一導線與兩導軌相連,磁感應強度的大小為B的勻強磁場與導軌平面垂直。一電阻為R、質量為m的導體棒在距磁場上邊界h處靜止釋放.導體棒進入磁場后速度減小,最終穩定時離磁場上邊緣的距離為H.整個運動過程中,導體棒與導軌接觸良好,且始終保持水平,不計導軌的電阻。下列說法正確的是
A.整個運動過程中回路的最大電流為
B.整個運動過程中導體棒產生的焦耳熱為
C.整個運動過程中導體棒克服安培力所做的功為
D.整個運動過程中回路電流的功率為

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“熱磁振蕩發電技術”是新能源研究領域的最新方向,當應用于汽車等可移動的動力設備領域時,會成為氫燃料電池的替代方案。它通過對處于磁路中的一段軟磁體迅速加熱并冷卻,使其溫度在其臨界點上下周期性地振蕩,引起磁路線圈中的磁通量周期性地增減,從而感應出連續的交流電。它的技術原理是物理原理。假設兩足夠長的光滑金屬導軌豎直放置,相距為L,如圖6所示,一導線與兩導軌相連,磁感應強度的大小為B的勻強磁場與導軌平面垂直。一電阻為R、質量為m的導體棒在距磁場上邊界h處靜止釋放.導體棒進入磁場后速度減小,最終穩定時離磁場上邊緣的距離為H.整個運動過程中,導體棒與導軌接觸良好,且始終保持水平,不計導軌的電阻。下列說法正確的是

A.整個運動過程中回路的最大電流為
B.整個運動過程中導體棒產生的焦耳熱為
C.整個運動過程中導體棒克服安培力所做的功為
D.整個運動過程中回路電流的功率為

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如圖所示水平光滑的平行金屬導軌,左端接有電阻R,勻強磁場B豎直向下分布在導軌所在空間內,質量一定的金屬棒PQ垂直于導軌放置.今使棒以一定的初速度v0向右運動,當其通過位置a.b時,速率分別為va.vb,到位置c時棒剛好靜止.設導軌與棒的電阻均不計,a.b與b.c的間距相等,則金屬棒在由a→b與b→c的兩個過程中(  )

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題號

14

15

16

17

18

19

20

21

選項

A

C

BD

B

BC

BC

C

C

 

22. (1)13.26mm

(2)電壓表的量程小于小燈炮的額定電壓,可串聯定值電阻R0 改裝成量程為9V的電壓表.小燈泡的額定電流約為I=0.5A,電阻大約為R=12Ω≤15kΩ,所以應將電流表外接.實驗電路如圖所示. 

⑵電壓表示數調為2V,小燈泡額定功率為6I(W) 

 

23.   (1)

(2)設人在B1位置剛好看見衛星出現在A1位置,最后

在B2位置看到衛星從A2位置消失,

    OA1=2OB1

  ∠A1OB1=∠A2OB2=π/3

從B1到B2時間為t

則有   

 

24. ⑴當金屬棒abcd的速度相同時,對它們構成的系統,

F=ma+2ma 

得加速度

 

⑵當金屬棒ab的速度是金屬棒cd的速度的2倍時,即  vab=2vcd

  對金屬棒ab,由牛頓第二定律得

                       

 

得      

 

25題:(1)物塊B沒有落到彈簧上時,物塊A對地面的壓力為最小壓力,此時物塊A受重力mAg和地面的支持力(大小等于P1)處于平衡P1=mAg

物塊A的質量        ①

(2)物塊B落到彈簧上,將彈簧壓縮,當物塊B的重力等于彈簧的彈力時,物塊B有最大速度.

則有:         ②

此時,由物塊A受彈簧的壓力(大小等于)、重力和地面的支持力(大小等于)處于平衡,有     ③

物塊B由靜止開始落下,到達最大速度的過程中,重力做功,克服彈簧的彈力做功W,動能增加,有:

將①②③式代入④式,得物塊B對彈簧做功

(3)應為

物塊B與彈簧接觸后,在重力和彈力作用下,在豎直方向上做簡諧運動,周期為4T.物塊A對地面的壓力大小P等于A的重力與彈簧的彈力之和.則P隨時間變化的關系只可能是正弦函數,A、B選項都不正確.

t=0時,壓力P=P2

t=T時,壓力最大為P3

只有選項C正確.

另解:

物塊B與彈簧接觸后,在重力和彈力作用下,在豎直方向上做簡諧運動.其平衡位置在物塊B具有最大速度處,設為O1,建立O1x坐標系,以豎直向下為正方向,有:

         ⑤

物塊B做簡諧運動的周期為4T,在速度由最大變到零的四分之一周期內,設最大位移為,振動位移為       ⑥

物塊A對地面的壓力為:

代入③式得:   ⑦

t=T時,壓力最大為P3

,解得

壓力P隨時間t變化的規律為:

 

 

 

 

 


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