如圖(a)所示,光滑的平行長直金屬導(dǎo)軌置于水平面內(nèi),間距為L、導(dǎo)軌左端接有阻值為R的電阻,質(zhì)量為m的導(dǎo)體棒垂直跨接在導(dǎo)軌上。導(dǎo)軌和導(dǎo)體棒的電阻均不計,且接觸良好。在導(dǎo)軌平面上有一矩形區(qū)域內(nèi)存在著豎直向下的勻強磁場,磁感應(yīng)強度大小為B。開始時,導(dǎo)體棒靜止于磁場區(qū)域的右端,當(dāng)磁場以速度v1勻速向右移動時,導(dǎo)體棒隨之開始運動,同時受到水平向左、大小為f的恒定阻力,并很快達到恒定速度,此時導(dǎo)體棒仍處于磁場區(qū)域內(nèi)。
⑴求導(dǎo)體棒所達到的恒定速度v2;
⑵為使導(dǎo)體棒能隨磁場運動,阻力最大不能超過多少?
⑶導(dǎo)體棒以恒定速度運動時,單位時間內(nèi)克服阻力所做的功和電路中消耗的電功率各為多大?
⑷若t=0時磁場由靜止開始水平向右做勻加速直線運動,經(jīng)過較短時間后,導(dǎo)體棒也做勻加速直線運動,其v-t關(guān)系如圖(b)所示,已知在時刻t導(dǎo)體棒瞬時速度大小為vt,求導(dǎo)體棒做勻加速直線運動時的加速度大小。
科目:高中物理 來源: 題型:
一水平放置的圓盤繞豎直軸轉(zhuǎn)動,在圓盤上沿半徑開有一條寬度為2 mm的均勻狹縫。將激光器與傳感器上下對準(zhǔn),使二者間連線與轉(zhuǎn)軸平行,分別置于;圓盤的上下兩側(cè),且可以同步地沿圓盤半徑方向勻速移動,激光器接收到一個激光信號,并將其輸入計算機,經(jīng)處理后畫出相應(yīng)圖線。圖(a)為該裝置示意圖,圖(b)為所接收的光信號隨時間變化的圖線,橫坐標(biāo)表示時間,縱坐標(biāo)表示接收到的激光信號強度,圖中Dt1=1.0´10-3 s,Dt2=0.8´10-3 s。
(1)利用圖(b)中的數(shù)據(jù)求1 s時圓盤轉(zhuǎn)動的角速度;
(2)說明激光器和傳感器沿半徑移動的方向;
(3)求圖(b)中第三個激光信號的寬度Dt3。
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如圖甲所示,兩水平放置的平行金屬板C、D相距很近,上面分別開有小孔O和O',水平放置的平行金屬導(dǎo)軌P、Q與金屬板C、D接觸良好,且導(dǎo)軌處在B1=10T的勻強磁場中,導(dǎo)軌間距L=0.5m,金屬棒AB緊貼著導(dǎo)軌沿平行導(dǎo)軌方向在磁場中做往復(fù)運動,其速度圖象如圖乙.若規(guī)定向右運動的速度方向為正,從t=0時刻開始,由C板小孔O處連續(xù)不斷以垂直于C板方向飄入質(zhì)量為m = 3.2×10-21kg、電量q = +1.6×10-19C的粒子(飄入的速度很小,可視為零).在D板外側(cè)有以MN為邊界的足夠大的勻強磁場B2=10T,MN與D相距,B1B2的方向如圖所示(粒子重力及相互作用不計),求:
(1)0~4.0s時間內(nèi)哪些時刻發(fā)射的粒子能穿過電場并飛出磁場邊界MN?
(2)粒子從邊界MN射出來的位置之間的最大距離為多少?
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如圖所示,間距為L的兩條足夠長的平行金屬導(dǎo)軌與水平面的夾角為θ,導(dǎo)軌光滑且電阻忽略不計.場強為B的條形勻強磁場方向與導(dǎo)軌平面垂直,磁場區(qū)域的寬度為d1,間距為d2.兩根質(zhì)量均為m、有效電阻均為R的導(dǎo)體棒a和b放在導(dǎo)軌上,并與導(dǎo)軌垂直. (設(shè)重力加速度為g)
(1)若a進入第2個磁場區(qū)域時,b以與a同樣的速度進入第1個磁場區(qū)域,求b穿過第1個磁場區(qū)域過程中增加的動能△Ek.
(2)若a進入第2個磁場區(qū)域時,b恰好離開第1個磁場區(qū)域;此后a離開第2個磁場區(qū)域時,b 又恰好進入第2個磁場區(qū)域.且a.b在任意一個磁場區(qū)域或無磁場區(qū)域的運動時間均相.求b穿過第2個磁場區(qū)域過程中,兩導(dǎo)體棒產(chǎn)生的總焦耳熱Q.
(3)對于第(2)問所述的運動情況,求a穿出第k個磁場區(qū)域時的速率
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如圖左所示,邊長為l和L的矩形線框、互相垂直,彼此絕緣,可繞中心軸O1O2轉(zhuǎn)動,將兩線框的始端并在一起接到滑環(huán)C,末端并在一起接到滑環(huán)D,C、D彼此絕緣.通過電刷跟C、D連接.線框處于磁鐵和圓柱形鐵芯之間的磁場中,磁場邊緣中心的張角為45°,如圖右所示(圖中的圓表示圓柱形鐵芯,它使磁鐵和鐵芯之間的磁場沿半徑方向,如圖箭頭所示).不論線框轉(zhuǎn)到磁場中的什么位置,磁場的方向總是沿著線框平面.磁場中長為l的線框邊所在處的磁感應(yīng)強度大小恒為B,設(shè)線框和的電阻都是r,兩個線框以角速度ω逆時針勻速轉(zhuǎn)動,電阻R=2r.
(1)求線框轉(zhuǎn)到圖右位置時感應(yīng)電動勢的大;
(2)求轉(zhuǎn)動過程中電阻R上的電壓最大值;
(3)從線框進入磁場開始時,作出0~T(T是線框轉(zhuǎn)動周期)時間內(nèi)通過R的電流
iR隨時間變化的圖象;
(4)求外力驅(qū)動兩線框轉(zhuǎn)動一周所做的功。
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圖3-(甲)是證實玻爾關(guān)于原子內(nèi)部能量量子化的一種實驗裝置的示意圖,從電子槍A射出的電子進入充有氦氣的容器B中,在O點與氦原子核碰撞后進入速度選擇器C,而氦原予則由低能級被激發(fā)到高能級.速度選擇器C由兩個同心圓弧電極P1和P2組成,電極間場強方向沿半徑方向.當(dāng)兩極間加電壓U時,只允許具有確定能量的電子通過,并進入檢測裝置D,由檢測裝置D測出電了產(chǎn)生的電流I.改變電壓,同時測出I的數(shù)值,就可以確定碰撞后進入速度選擇器的電子能量分布.為研究方便:①忽略電子重力;②設(shè)電子與原子碰撞前原子靜止,原子質(zhì)量比電子大得多,碰撞后原子雖被稍微移動但仍可忽略電子的這一能量損失,即假設(shè)碰撞后原子仍不動;③當(dāng)電子與原子做彈性碰撞時,電子損失的動能傳給原子,使原子內(nèi)部能量增加.
⑴設(shè)速度選擇器兩端電壓為UV時,允許通過的電子動能為EleV.試寫出EleV與UV的關(guān)系式.設(shè)通過速度選擇器的電子軌跡半徑r=2m,電極P1與P2的間隔d=0.1m,兩極間場強的大小處處相等.
⑵如果電子槍射出的電予動能Ek=50eV,改變P1與P2之間的電壓U,測得電流I,得到U-I圖線如圖3-(乙)所示.圖線表明當(dāng)電壓U分別為5.00V、2.88V、2.72V、2.64V時,電流出現(xiàn)峰值.試說明U=5.00V與U=2.88V時,電子和氦原子碰撞時電子能量的變化情況.求出氦原子三個激發(fā)態(tài)的能級En,設(shè)基態(tài)能量E1=0。 圖3
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如圖,長為L的粗糙長木板水平放置,在木板的A端放置一個質(zhì)量為m的小物塊。現(xiàn)緩慢抬高A端,使木板以左端為軸轉(zhuǎn)動。當(dāng)木板轉(zhuǎn)到與水平面的夾角為α時,小物塊開始滑動,此時停止轉(zhuǎn)動木板,讓小物塊滑到底端。取重力加速度為g。下列說法正確的是( )
(A)整個過程支持力對物塊做功為零
(B)整個過程支持力對物塊做功為mgLsinα
(C)整個過程木板對物塊做功為零
(D)整個過程木板對物塊做功大于物塊機械能的增量
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用一根橫截面積為S、電阻率為ρ的硬質(zhì)導(dǎo)線做成一個半徑為r的圓環(huán),ab為圓環(huán)的直徑。如圖所示,在ab的左側(cè)存在一個勻強磁場,磁場垂直圓環(huán)所在平面,方向如圖,磁感應(yīng)強度大小隨時間的變化率(k<0),則
A.圓環(huán)具有擴張的趨勢
B.圓環(huán)中產(chǎn)生逆時針方向的感應(yīng)電流
C.圓環(huán)中感應(yīng)電流的大小為krS/2ρ
D.圖中a、b兩點之間的電勢差
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如圖(a)所示,A、B為釘在光滑水平面上的兩根鐵釘,小球C用細(xì)繩拴在鐵釘B上(細(xì)繩能承受足夠大的拉力),A、B、C在同一直線上。t=0時,給小球一個垂直于繩的速度,使小球繞著兩根鐵釘在水平面上做圓周運動。在0≤t≤10s時間內(nèi),細(xì)繩的拉力隨時間變化的規(guī)律如圖(b)所示,則下列說法中正確的有( )
A.兩釘子間的距離為繩長的1/6
B.t=10.5s時細(xì)繩拉力的大小為6N
C.t=14s時細(xì)繩拉力的大小為10N
D.細(xì)繩第三次碰釘子到第四次碰釘子的時間間隔為3s
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