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精英家教網 > 高中物理 > 題目詳情

【題目】如圖所示,間距為L、電阻不計的足夠長平行光滑金屬導軌水平放置,導軌左端有一阻值為R的電阻,一質量為m、電阻也為R的金屬棒橫跨在導軌上,棒與導軌接觸良好.整個裝置處于豎直向上、磁感應強度為B的勻強磁場中,金屬棒以初速度沿導軌向右運動,前進距離為s)在金屬棒整個運動過程中,下列說法正確的是

A.金屬棒運動平均速度大于

B.金屬棒d克服安培力做的功等于電阻R上產生的焦耳熱

C.通過電阻R電荷量為

D.電阻R上產生的焦耳熱為

【答案】C

【解析】

A.金屬棒在整個運動過程中,受到豎直向下的重力,豎直向上的支持力,這兩個力合力為零,受到水平向左的安培力,金屬棒受到的合力為安培力:

金屬棒受到安培力作用而做減速運動,速度v不斷減小,安培力不斷減小,加速度不斷減小,故金屬棒做加速度逐漸減小的變減速運動,所以平均速度小于,故A錯誤;

B.由能量守恒知金屬棒克服安培力做的功等于電阻和金屬棒上產生的焦耳熱,故B錯誤;

C. 整個過程中通過導體截面的電荷量

聯立得:,故C正確;

D. 整個過程中由動能定理可得:

解得克服安培力做功為:

所以產生的總熱量為

所以電阻R上產生的焦耳熱為

D錯誤。

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】磁學的研究經歷了磁荷觀點和電流觀點的發展歷程。

1)早期磁學的研究認為磁性源于磁荷,即磁鐵N極上聚集著正磁荷,S極上聚集著負磁荷(磁荷與我們熟悉的電荷相對應)。類似兩電荷間的電場力,米歇爾和庫侖通過實驗測出了兩磁極間的作用力,其中p1p2表示兩點磁荷的磁荷量,r是真空中兩點磁荷間的距離,Km為常量。

請類比電場強度的定義方法寫出磁場強度H的大小及方向的定義;并求出在真空中磁荷量為P0的正點磁荷的磁場中,距該點磁荷為R1處的磁場強度大小H1

2)安培分子電流假說開啟了近代磁學,認為磁性源于運動的電荷,科學的發展證實了分子電流由原子內部電子的運動形成。畢奧、薩伐爾等人得出了研究結論:半徑為Rx、電流為Ix的環形電流中心處的磁感應強度大小為,其中Kn為已知常量。

a.設氫原子核外電子繞核做圓周運動的軌道半徑為r,電子質量為m,電荷量為e,靜電力常量為k,求該“分子電流”在圓心處的磁感應強度大小B1

b.有人用電流觀點解釋地磁成因:在地球內部的古登堡面附近集結著繞地軸轉動的管狀電子群,轉動的角速度為ω該電子群形成的電流產生了地磁場。如圖所示,為簡化問題,假設古登堡面的半徑為R,電子均勻分布在距地心R、直徑為d的管道內,且dR。試證明:此管狀電子群在地心處產生的磁感應強度大小B2 ω

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖甲所示,MPN為直角三角形的三個頂點,NMMP間的夾角MP中點處固定一電荷量為Q的正點電荷,粗糙絕緣桿MN的長,沿MN方向建立x(M點處),今在桿上穿一帶正電小球(可視為點電荷),自N點由靜止釋放,小 球的重力勢能和電勢能隨位置的變化圖象如圖乙(a)(b)所示,圖中電勢能已知小球的電荷量,質量m=1.0kg,,重力加速度g=10m/s2

(1)若小球下滑至圖中橫坐標處時,桿對它的彈力恰好為零,求固定在中點處正點電荷的電荷量Q

(2)求小球在橫坐標處的電勢能

(3)若該小球從M點以初速度沿軸向上運動,恰好能運動到N點,然后再返回到M點,求小球返回到M點時的動能

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】蝙蝠在洞穴中飛來飛去時;它利用超聲脈沖導航非常有效,這種超聲脈沖的頻率高于20000Hz,能持續1ms或不到1ms的短促發射,且每秒重復發射數次。已知蝙蝠在一次正朝著表面平直的墻壁飛撲捕食的過程中,發出的超聲波頻率為35000Hz,下列說法正確的是(

A.蝙蝠發出的超聲波屬于電磁波

B.結合題圖可知超聲波頻率比微波頻率要高

C.超聲波反射前后波速大小相等

D.蝙蝠接收到從墻壁反射回來的超聲脈沖頻率大于墻壁接收到的頻率

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】未來的星際航行中,宇航員長期處于失重狀態,為緩解這種狀態帶來的不適,有人設想在未來的航天器上加裝一段圓柱形旋轉艙,如圖8所示。使旋轉艙繞其軸線勻速旋轉時,宇航員站在旋轉艙內圓柱形側壁上受到的支持力,可以與他站在地球表面時受到的支持力大小相等。為達到此目的,下列做法中正確的是

A. 旋轉艙的半徑越大,就應使其轉動的角速度越大

B. 旋轉艙的半徑越大,就應使其轉動的角速度越小

C. 宇航員質量越大,就應使旋轉艙轉動的角速度越大

D. 宇航員質量越大,就應使旋轉艙轉動的角速度越小

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】牛頓認為公式中的引力常數G是普適常數,不受物體的形狀、大小、地點和溫度等因素影響,引力常數的準確測定對驗證萬有引力定律將提供直接的證據。英國物理學家卡文迪許(H.Cavendish1731-1810)根據牛頓提出的直接測量兩個物體間的引力的想法,采用扭秤法第一個準確地測定了引力常數。扭秤的主要部分是一個輕而堅固的T形架,倒掛在一根金屬絲的下端。T形架水平部分的兩端各裝一個質量是的小球,T形架的豎直部分裝一面小平面鏡M,它能把射來的光線反射到刻度尺上,這樣就能比較精確地測量金屬絲地扭轉。實驗時,把兩個質量都是地大球放在如圖所示的位置,它們跟小球的距離相等。由于受到的吸引,T形架受到力矩作用而轉動,使金屬絲發生扭轉,產生相反的扭轉力矩,阻礙T形架轉動。當這兩個力矩平衡時,T形架停下來不動。這時金屬絲扭轉的角度可以從小鏡M反射的光點在刻度尺上移動的距離求出,再根據金屬絲的扭轉力矩跟扭轉角度的關系,就可以算出這時的扭轉力矩,進而求得的引力F

1)若已知小球的質量,大球質量,兩球心間的距離,請據引力常量G的標準值求出兩球間萬有引力F的大小。(保留三位有效數字)

2)卡文迪許把自己的實驗說成是“稱量地球的質量”,若不考慮地球自轉的影響,地面上的物體所受重力等于地球對物體的引力,請用地球表面的重力加速度g、地球的半徑R和引力常量G,推導表示出地球的質量M.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示為馬戲團的猴子表演雜技示意圖。平臺上質量為5 kg的猴子(可視為質點)從平臺邊緣A點抓住長l0.8 m水平繩的末端,由靜止開始繞繩的另一個固定端O點做圓周運動,運動至O點正下方B點時松開繩子,之后做平拋運動。在B點右側平地上固定一個傾角為37°的斜面滑梯CD,猴子做平拋運動至斜面的最高點C時的速度方向恰好沿斜面方向。已知sin37°0.6cos37°0.8,不計空氣阻力影響,求(g10 m/s2

1)猴子剛運動到B點時的速度大小;

2)猴子剛運動到B點且繩子還未脫手時,其對繩子的拉力;

3)猴子從B點運動到C點的時間以及BC兩點間的水平距離。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】某學習小組用半徑相同的小球1和小球2碰撞“驗證動量守恒定律”,實驗裝置如圖甲所示.安裝好實驗裝置,斜槽的末端水平,在地上鋪一張白紙,白紙上鋪放復寫紙,記下鉛垂線所指的位置O.接下來的實驗步驟如下:

步驟1:不放小球2,讓小球1從斜槽上A點由靜止滾下,并落在地面上,并重復多次;

步驟2:把小球2放在斜槽前端邊緣處的B點,讓小球1A點由靜止滾下,使它們碰撞,并重復多次;

步驟3:用刻度尺分別測量三個落地點的平均位置MPNO點的距離,即線段OMOPON的長度.

1)以下提供的器材中,本實驗必需的有_______

A.刻度尺 B.游標卡尺

C.天平 D.秒表

2)判斷斜槽末端已調節水平的方法是___________

3)在上述實驗操作中,下列說法正確的是_______

A.小球1的半徑可以大于小球2的半徑

B.小球1每次可以從斜槽的不同位置由靜止滾下

C.小球在斜槽上的釋放點應該越高越好,這樣碰前的速度大,測量誤差較小

D.復寫紙鋪在白紙的上面,實驗過程中復寫紙可以隨時拿起來看印跡是否清晰并進行移動

4)步驟1中,小球1落點的情況如圖乙所示,則小球1落點的平均位置對應的毫米刻度尺讀數為__________ cm

5)設小球1的質量為m1,小球2的質量為m2OM的長度為l1OP的長度為l2ON的長度為l3,則本實驗驗證動量守恒定律的表達式為___________________

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖甲所示,一輕質彈簧的下端固定在水平面上,上端疊放兩個質量均為M的物體ABB物體與彈簧連接),彈簧的勁度系數為k,初始時物體處于靜止狀態,現用豎直向上的拉力F用在物體A上,使物體A開始向上做加速度為a的勻加速運動,測得兩個物體的v-t圖象如圖乙所示(重力加速度為g),則( )

A.ABt1時刻分離,此時彈簧彈力恰好為零

B.彈簧恢復的原長時,物體B的速度達到最大值

C.外力施加的瞬間,AB間的彈力大小為Mg+a

D.B與彈簧組成的系統的機械能先逐漸減小,后保持不變

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同步練習冊答案
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