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【題目】如圖所示為磁懸浮列車模型,質量M=2kg的絕緣板底座靜止在動摩擦因數μ1=0.1的粗糙水平地面上。位于磁場中的正方形金屬框ABCD為動力源,其質量m2kg,邊長為1m,電阻為,與絕緣板間的動摩擦因數μ2=0.2AD、BC的中點。在金屬框內有可隨金屬框同步移動的磁場,區(qū)域內磁場如圖a所示,CD恰在磁場邊緣以外;區(qū)域內磁場如圖b所示,AB恰在磁場邊緣以內(g=10m/s2)。若絕緣板足夠長且認為絕緣板與地面間最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,則金屬框從靜止釋放后( )

A.若金屬框固定在絕緣板上,金屬框的加速度為2m/s2

B.若金屬框固定在絕緣板上,金屬框的加速度為1m/s2

C.若金屬框不固定,金屬框的加速度為6m/s2,絕緣板的加速度為1m/s2

D.若金屬框不固定,金屬框的加速度為2m/s2,絕緣板仍靜止

【答案】BD

【解析】

AB.若金屬框固定在絕緣板上,區(qū)域磁場變化,產生感應電動勢,根據法拉第電磁感應定律有

E==0.5V

根據歐姆定律可知,回路中的電流為

I==8A

AB邊受到安培力作用

F=BIL=8N

根據牛頓第二定律有

代入數據解得a=1m/s2,故A錯誤,B正確。

CD.若金屬框不固定在絕緣板上,對金屬框,由牛頓第二定律,則有

解得a=2m/s2

對絕緣板,由牛頓第二定律,則有

解得:a=0,則金屬框的加速度為2m/s2,絕緣板仍靜止,故C錯誤,D正確。

故選BD。

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】小明設計的電磁健身器的簡化裝置如圖所示,兩根平行金屬導軌相距l0.50 m,傾角θ53°,導軌上端串接一個R0.05 Ω的電阻.在導軌間長d0.56 m的區(qū)域內,存在方向垂直導軌平面向下的勻強磁場,磁感應強度B2.0 T.質量m4.0 kg的金屬棒CD水平置于導軌上,用絕緣繩索通過定滑輪與拉桿GH相連.CD棒的初始位置與磁場區(qū)域的下邊界相距s0.24 m.一位健身者用恒力F80 N拉動GH桿,CD棒由靜止開始運動,上升過程中CD棒始終保持與導軌垂直.當CD棒到達磁場上邊界時健身者松手,觸發(fā)恢復裝置使CD棒回到初始位置(重力加速度g10 m/s2sin 53°0.8,不計其他電阻、摩擦力以及拉桿和繩索的質量).求:

(1)CD棒進入磁場時速度v的大;

(2)CD棒進入磁場時所受的安培力FA的大;

(3)在拉升CD棒的過程中,健身者所做的功W和電阻產生的焦耳熱Q.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖,用一根不可伸長的輕繩繞過兩顆在同一水平高度的光滑釘子懸掛一幅矩形風景畫,F若保持畫框的上邊緣水平,將兩顆釘子之間的距離由圖示位置逐漸增大到不能再増大為止(不考慮畫與墻壁間的摩擦),則此過程中繩的張力大。ā 。

A.逐漸變大B.逐漸變小C.先變大,后變小D.先變小,后變大

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖圓柱形導熱氣缸質量為,內部橫截面積為,活塞的質量為,穩(wěn)定時活塞到氣缸底部的距離為。用豎直方向的力將活塞緩慢向上拉,直到氣缸即將離開地面為止,此時活塞仍在氣缸中,此過程中拉力做的功為。已知大氣壓強為,重力加速度為,環(huán)境溫度不變,氣缸密閉性良好且與活塞之間無摩擦。求:

1)最終活塞到氣缸底部的距離;

2)上拉過程中氣體從外界吸收的熱量。

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【題目】為了探測X星球,載著登陸艙的探測飛船在以該星球中心為圓心,半徑為r1的圓軌道上運動,周期為T1,總質量為m1。隨后登陸艙脫離飛船,變軌到離星球很近的半徑為r2的圓軌道上運動,此時登陸艙的質量為m2。則(

A.X星球表面的重力加速度為

B.X星球的質量為M

C.登陸艙在半徑為r2軌道上做圓周運動的周期為

D.登陸艙在r1r2軌道上運動的速度大小之比為

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【題目】如圖所示,型框置于勻強磁場中,磁感應強度大小為B,方向垂直紙面向外,型框的三條邊的長度均為L,電阻均為r,ab兩端連接阻值為R=r的電阻。型框繞軸ab以角速度ω逆時針(從上往下看)勻速轉動,t=0時刻經過圖示位置。規(guī)定回路中adcb方向為電流的正方向,求:

1)通過電阻R的感應電流的表達式;

2)當時,通過電阻R的感應電流的大小和方向;

3t=0t=過程中R產生的電熱。

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【題目】利用磁場可以控制帶電微粒的運動。如圖甲所示,直角坐標系xOy平面內,一個質量為m、電荷量為q的帶正電微粒,以初速度v0t=0時沿+x方向從坐標原點O射入,為平衡帶電微粒的重力,空間加上了勻強電場,同時施加垂直紙面向里的磁場,磁感應強度隨時間周期性變化的規(guī)律如圖乙所示。經時間微粒運動到處。重力加速度為g。求:

(1)電場強度;

(2)磁感應強度大;

(3)帶電微粒能否再次回到O點?若能,求出相鄰兩次通過O點過程中微粒通過的路程;若不能,求帶電微粒總體朝哪個方向運動,并求出朝這個方向運動的平均速度。

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【題目】為了探究物體質量一定時加速度與力的關系,甲、乙同學設計了如圖所示的實驗裝置。其中M為小車的質量,m為砂和砂桶的質量,m0為滑輪的質量,滑輪大小不計且光滑。力傳感器可測出輕繩中的拉力大小。

1)實驗時,一定要進行的操作是________

A.用天平測出砂和砂桶的質量

B.將帶滑輪的長木板右端墊高,以平衡摩擦力

C.小車靠近打點計時器,先接通電源,再釋放小車,打出一條紙帶,同時記錄力傳感器的示數

D.為減小誤差,實驗中一定要保證砂和砂桶的質量m遠小于小車的質量M。

2)甲同學在實驗中得到如圖所示的一條紙帶(兩計數點間還有四個點沒有畫出),已知打點計時器采用的是頻率為50Hz的交流電,根據紙帶可求出小車的加速度為________m/s2(結果保留三位有效數字)。

3)甲同學以力傳感器的示數F為橫坐標,加速度a為縱坐標,畫出的aF圖象是一條直線,圖線與橫坐標的夾角為θ,求得圖線的斜率為k,則小車的質量為________

A B C D

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【題目】某實驗小組制作一個金屬安檢儀原理可簡化為圖示模型.正方形金屬線圈abed平放在粗糙水平傳送帶上,被電動機帶動一起以速度v勻速運動,線圈邊長為L,電阻為R,質量為m,有一邊界寬度也為L的矩形磁場垂直于傳送帶,磁感應強度為B,且邊界與 線圈bc邊平行.已知線圈穿過磁場區(qū)域的過程中速度不變,下列說法中正確的是(

A.線圈進入磁場時回路中感應電流的方向與穿出時相反

B.線圈進入磁場時所受靜摩擦力的方向與穿出時相反

C.線進入磁場區(qū)域的過程中通過導線某一橫截面的電荷量為

D.線圈經過磁場區(qū)域的過程中電動機多消耗的電功率為

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