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【題目】如圖所示,固定的豎直光滑U型金屬導軌,間距為L上端接有阻值為R的電阻,處在方向水平且垂直于導軌平面、磁感應強度為B的勻強磁場中質量為m、電阻為r的導體棒與勁度系數為k的固定輕彈簧相連放在導軌上,導軌的電阻忽略不計初始時刻,彈簧處于伸長狀態(tài)其伸長量為,此時導體棒具有豎直向上的初速度v0。在沿導軌往復運動的過程中,導體棒始終與導軌垂直并保持良好接觸則下列說法正確的是( )

A. 初始時刻導體棒受到的安培力大小

B. 初始時刻導體棒加速度的大小

C. 導體棒往復運動,最終靜止時彈簧處于壓縮狀態(tài)

D. 導體棒開始運動直到最終靜止的過程中電阻R上產生的焦耳熱

【答案】BC

【解析】導體棒的初速度為v0,初始時刻產生的感應電動勢為E,由法拉第電磁感應定律得:E=BLv0
設初始時刻回路中產生的電流為I,由閉合電路的歐姆定律得: ;設初始時刻導體棒受到的安培力為F,由安培力公式得:F=BIL;聯立上式得, .故A錯誤;初始時刻,彈簧處于伸長狀態(tài),棒受到重力、向下的安培力和彈簧的彈力,所以:ma=mg+kx+F得: .故B正確;從初始時刻到最終導體棒靜止的過程中,導體棒減少的機械能一部分轉化為彈簧的彈性勢能,另一部分通過克服安培力做功轉化為電路中的電能;當導體棒靜止時,棒受到重力和彈簧的彈力,受力平衡,所以彈力的方向向上,此時導體棒的位置比初始時刻降低了,故C正確;導體棒直到最終靜止時,棒受到重力和彈簧的彈力,受力平衡,則:mg=kx2,得: .由于x1=x2,所以彈簧的彈性勢能不變,
由能的轉化和守恒定律得:mgx1+x2+Ek=Q;解得系統(tǒng)產生的總熱量: 可知R上產生的熱量要小于系統(tǒng)產生的總熱量.故D錯誤.
故選BC

練習冊系列答案
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(1)粒子從A到C過程中電場力對它做的功;

(2)粒子從A到C過程所經歷的時間;

(3)粒子經過C點時的速率.

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(1)小車的最終的速度;

2)小車至少多長(物體A、B的大小可以忽略).

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A. 電子一定從AB運動

B. aA>aB,則Q靠近M端且為正電荷

C. 無論Q為正電荷還是負電荷一定有EpA<EpB

D. B點電勢可能高于A點電勢

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【題目】如圖所示,在豎直平面內有一半徑為R的圓弧軌道,半徑OA水平、OB豎直,一個質量為m的小球自A的正上方P點由靜止開始自由下落小球沿軌道到達最高點B時恰好對軌道沒有壓力.已知AP2R,重力加速度為g,則小球從PB的運動過程中(  )

A. 重力做功2mgR

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C. 合外力做功mgR

D. 克服摩擦力做功

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【題目】空間有平行于紙面的勻強電場,一電荷量為—q的質點(重力不計),在恒定拉力F的作用下沿虛線由M勻速運動到N,如圖所示,已知力FMN間夾角為θ,MN間距離為d,則( )

A. MN兩點的電勢差為

B. 勻強電場的電場強度大小為

C. 帶電小球由M運動到N的過程中,電勢能減少了

D. 若要使帶電小球由NM做勻速直線運動,則F必須反向

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【題目】利用氣墊導軌驗證機械能守恒定律,實驗裝置如圖1所示,水平桌面上固定一傾斜的氣墊導軌;導軌上A點處有一帶長方形遮光片的滑塊,其總質量為M,左端由跨過輕質光滑定滑輪的細繩與一質量為m的小球相連;遮光片兩條長邊與導軌垂直;導軌上B點有一光電門,可以測量遮光片經過光電門時的擋光時間t,用d表示A點到光電門B處的距離,b表示遮光片的寬度,將遮光片通過光電門的平均速度看作滑塊通過B點時的瞬時速度,實驗時滑塊在A處由靜止開始運動.

1)滑塊通過B點的瞬時速度可表示為

2)某次實驗測得傾角θ=30°,重力加速度用g表示,滑塊從A處到達B處時mM組成的系統(tǒng)動能增加量可表示為△Ek= ,系統(tǒng)的重力勢能減少量可表示為△Ep= ,在誤差允許的范圍內,若△Ek=△Ep則可認為系統(tǒng)的機械能守恒;

3)在上次實驗中,某同學改變A、B間的距離,作出的v2﹣d圖象如圖2所示,并測得M=m,則重力加速度g= m/s2

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