19.如圖所示. MN.PQ和FI.HJ.是四根相互平行的長金屬導(dǎo)軌.它們的間距相等.均為L=30cm.長為3L.電阻為R=0.3的金屬棒可緊貼四導(dǎo)軌.沿導(dǎo)軌方向無摩擦的運(yùn)動.在導(dǎo)軌MN.PQ的左端連接有阻值為Ro=0.1的電阻.在金屬導(dǎo)軌FI.HJ的右端連接有一對水平放置.間距為d=18 cm的平行金屬板除該金屬板外.整套裝置處于垂直于導(dǎo)軌平面的勻強(qiáng)磁場中.磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為B=0.4T.用一適當(dāng)?shù)睦κ菇饘侔粢运俾氏蛴疫\(yùn)動.此時金屬扳間一帶電微粒恰好懸浮在兩板的正中央.取g=10m/s2.求: (1)帶電微粒的比荷:(2)為維持金屬棒的勻速運(yùn)動.加在金屬棒上的拉力的功率. 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

(10分)如圖所示,MN、PQ和F1、HJ是四根相互平行的長金屬導(dǎo)軌,它們的間距相等,均為L=30cm.長為3L、電阻為R=0.3 的金屬棒可緊貼四導(dǎo)軌,沿導(dǎo)軌方向無摩擦的運(yùn)動.在導(dǎo)軌MN、PQ的左端連接有阻值為Ro=0.1的電阻,在金屬導(dǎo)軌FI、HJ的右端連接有一對水平放置、間距為d=18 m的平行金屬板.除該金屬板外,整套裝置處于垂直

于導(dǎo)軌平面的勻強(qiáng)磁場中,磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為B=0.4T.用~適當(dāng)?shù)睦κ菇饘侔粢运俾蕍=5m/s向右運(yùn)動,此

時金屬板間一帶電微粒恰好懸浮在兩板的正中央.取g=l0m/s2,求:

(1)帶電微粒的比荷:

(2)為維持金屬棒的勻速運(yùn)動,加在金屬棒上的拉力的功率.

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(10分)如圖所示,MN、PQ和F1、HJ是四根相互平行的長金屬導(dǎo)軌,它們的間距相等,均為L=30cm.長為3L、電阻為R=0.3 的金屬棒可緊貼四導(dǎo)軌,沿導(dǎo)軌方向無摩擦的運(yùn)動.在導(dǎo)軌MN、PQ的左端連接有阻值為Ro=0.1的電阻,在金屬導(dǎo)軌FI、HJ的右端連接有一對水平放置、間距為d="18" m的平行金屬板.除該金屬板外,整套裝置處于垂直
于導(dǎo)軌平面的勻強(qiáng)磁場中,磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為B=0.4T.用~適當(dāng)?shù)睦κ菇饘侔粢运俾蕍=5m/s向右運(yùn)動,此
時金屬板間一帶電微粒恰好懸浮在兩板的正中央.取g=l0m/s2,求:
(1)帶電微粒的比荷:
(2)為維持金屬棒的勻速運(yùn)動,加在金屬棒上的拉力的功率.

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(09年江西重點(diǎn)中學(xué)一模)(10分)如圖所示,MN、PQ和F1、HJ是四根相互平行的長金屬導(dǎo)軌,它們的間距相等,均為L=30cm.長為3L、電阻為R=0.3 的金屬棒可緊貼四導(dǎo)軌,沿導(dǎo)軌方向無摩擦的運(yùn)動.在導(dǎo)軌MN、PQ的左端連接有阻值為Ro=0.1的電阻,在金屬導(dǎo)軌FI、HJ的右端連接有一對水平放置、間距為d=18 m的平行金屬板.除該金屬板外,整套裝置處于垂直于導(dǎo)軌平面的勻強(qiáng)磁場中,磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為B=0.4T.用~適當(dāng)?shù)睦κ菇饘侔粢运俾蕍=5m/s向右運(yùn)動,此時金屬板間一帶電微粒恰好懸浮在兩板的正中央.取g=l0m/s2,求:

(1)帶電微粒的比荷:

(2)為維持金屬棒的勻速運(yùn)動,加在金屬棒上的拉力的功率.

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題號

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

答案

B

C

CD

A

B

B

C

AD

BD

D

C

D

13.(1)2.030(2分)       (2)75.2s(1分)1.88s  (1分)

(3)例如:計(jì)算擺長時,漏加擺球半徑等于合理答案均給分。(2分)

14.  (由于實(shí)驗(yàn)操作順序原因而寫成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.解:(1)根據(jù)動能定理可求帶電粒子剛進(jìn)入偏轉(zhuǎn)管C時的瞬時速度

     ①

(2)電場力提供了帶電粒子在偏轉(zhuǎn)管C內(nèi)運(yùn)動所需的向心力

       ②

由①②式得       (2分)

16.解:(1)設(shè)地球質(zhì)量為.飛船質(zhì)量為,則地球表面質(zhì)量為的某物體

, 所以    ①

飛船在A點(diǎn)受到地球引力為   ②

由①②得

(2)飛船在預(yù)定圓軌道飛行的周期

根據(jù)牛頓第二定律

解得

17.解:根據(jù)牛頓第二定律可知滑塊A在斜面上下滑的加速度

   ①

設(shè)A到斜面底部的速度為,所經(jīng)時間為

     ②

當(dāng)A恰好追上滑塊B時,滑塊A在水平底部經(jīng)時間

     ③

當(dāng)A恰好能追上滑塊B, 滑塊B的速度恰好等于,即

    ④

由①②③④解方程組得

18.解因?yàn)?sub>,所以粒子通過磁場的時間小于周期

由于     ①      由于      ②

(1)當(dāng)弦長最短,即由P進(jìn)入Q飛出時,離子在磁場中運(yùn)動時間最短

            ③

從幾何關(guān)系可知       ④

由①②③④得     

(2)當(dāng)速度沿界面I豎直向上時,離子在磁場中運(yùn)動時間最長,

從幾何關(guān)系可知

           ⑤            ⑥

  ⑦            由于    ⑧

由①②③④⑤⑥⑦⑧得

解法二:由

    

同理可得

19.解:(1)根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律可求三段的感應(yīng)電動勢

 

根據(jù)閉合電路歐姆定律求出bc兩點(diǎn)間的電勢差

金屬板間的電勢差為

由平衡條件可得

(2)金屬棒所受安培力為

加在金屬棒上拉力的功率

 20.解:(1)根據(jù)機(jī)械能守恒定律  

得物體P滑到B點(diǎn)時的速度為 

(2)沒有傳送帶時,物塊離開B點(diǎn)后做平拋運(yùn)動的時間為t:物塊從靜止的傳送帶右端水平拋出,在空中運(yùn)動的時間也為:  

水平位移為,因此物體從傳送帶右端拋出的速度

根據(jù)動能定理

所以傳送帶之間的動摩擦因數(shù)為

(3)當(dāng)傳送帶向右運(yùn)動時,若傳送帶的速度,即時,物體在傳送帶上一直做勻減速運(yùn)動,離開傳送帶的速度仍為,落地的水平位移為,即

當(dāng)傳送帶的速度時,物體將會在傳送帶上先做一段勻變速運(yùn)動,如果尚未到達(dá)傳送帶右端,速度即與傳送帶速度相同,此后物體將做勻速運(yùn)動,而后以速度離開傳送帶,的最大值為物體在傳送帶上一直加速而達(dá)到的速度。

  由此解得

當(dāng),物體將以速度離開傳送帶,因此得O、D之間的距離為

當(dāng),即時,物體從傳送帶右端飛出時的速度為,O、D之間的距離為   

綜合以上的結(jié)果,得出O、D之間的距離s隨速度變化的函數(shù)關(guān)系為

 

 

 

 

 

 

 

 


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