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如图所示,固定于水平桌面上的轻弹簧上面放一重物,现用手往下压重物,然后突然松手,在重物脱离弹簧之前,重物的运动为
[ ]
A.先加速,后减速
B.先加速,后匀速
C.一直加速
D.一直减速
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A
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如图所示,固定于水平桌面上的金属框架cdef,处在竖直向下的匀强磁场中,金属棒ab搁在框架上,可无摩擦滑动.此时abed构成一个边长为L的正方形,棒的电阻为r,其余部分电阻不计.开始时磁感应强度为B
0
.
(1)若保持磁感应强度B
0
不变,欲使ab在水平外力F作用下向右以v
0
匀速运动,则F的大小、方向如何?
(2)若从t=0时刻起,磁感应强度均匀增加,每秒增加量为k,同时保持棒静止,求棒中的感应电流大小和方向.
(3)在上述(2)的情况下,棒始终保持静止,当t=t
1
时,垂直于棒的水平拉力为多大?
(4)若从t=0时刻起,磁感应强度逐渐减小,当棒以恒定速度v向右做匀速运动时,可使棒中不产生感应电流,则磁感应强度怎样随时间变化?(写出B与t的关系式)
(2010?盐城三模)如图所示,固定于水平面的U型金属导轨abcd,电阻不计,导轨间距L=1.0m,左端接有电阻R=2Ω.金属杆PQ的质量m=0.2Kg,电阻r=1Ω,与导轨间动摩擦因数μ=0.2,滑动时保持与导轨垂直.在水平面上建立x0y坐标系,x≥0的空间存在竖直向下的磁场,磁感应强度仅随横坐标x变化.金属杆受水平恒力F=2.4N的作用,从坐标原点开始以初速度v
0
=1.0m/s向右作匀加速运动,经t
1
=0.4s到达x
1
=0.8m处,g取10m/s
2
.
求:
(1)磁感应强度与横坐标x应满足的关系;
(2)金属杆运动到x
1
处,PQ两点间的电势差;
(3)金属杆从开始运动到B=
3
2
T处的过程中克服安培力所做的功.
如图所示,固定于水平桌面上足够长的两平行导轨PO、MN,PQ、MN的电阻不计,间距为d=0.5m.P、M两端接有一只理想电压表,整个装置处于竖直向下的磁感应强度B=0.2T的匀强磁场中.电阻均为r=0.1Ω,质量分别为m
1
=300g和m
2
=500g的两金属棒L
1
、L
2
平行的搁在光滑导轨上,现固定棒L
1
,L
2
在水平恒力F=0.8N的作用下,由静止开始做加速运动,试求:
(1)当电压表的读数为U=0.2V时,棒L
2
的加速度多大?
(2)棒L
2
能达到的最大速度v
m
.
(3)若在棒L
2
达到最大速度v
m
时撤去外力F,并同时释放棒L
1
,分析此后L
1
,L
2
各做什么运动?
(4)若固定棒L
1
,当棒L
2
的速度为v,且离开棒L
1
距离为S的同时,撤去恒力F,为保持棒L
2
做匀速运动,可以采用将B从原值(B
0
=0.2T)逐渐减小的方法,则磁感应强度B应怎样随时间变化(写出B与时间t的关系式)?
(2010?宿州二模)如图所示,固定于水平面上的金属架CDEF处在竖直向下的匀强磁场中,金属棒MN沿框架以某一速度向右做匀速运动.t=0时,磁感应强度为B
0
,此时MN到达的位置恰好使MDEN构成一个边长为L的正方形.为使MN棒中不产生感应电流,从t=0开始,磁感应强度B随时间t的变化的图象正确的是( )
A.
B.
C.
D.
如图所示,固定于水平桌面上足够长的两平行导轨PQ、MN,PQ、MN的电阻不计,间距为d=0.5m,PM两端接有一理想电压表,整个装置处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度为B=0.2T,电阻均为R=0.1Ω、质量分别为m
1
=300g 和m
2
=500g的两金属棒L
1
、L
2
平行地搁在光滑的导轨上,现固定L
1
,L
2
在水平恒力F=0.8N的作用下,由静止开始作加速运动.试求:
(1)当电压表读数为0.2V时棒L
2
的加速度多大?
(2)棒L
2
能达到的最大速度?
(3)若在棒L
2
达到最大速度时撤去恒力F,并同时释放L
1
,求L
2
达到稳定的速度?
(4)若固定L
1
,当L
2
的速度为v,且离开棒L
1
距离为s的同时,撤去恒力F,为保持L
2
作匀速运动,可以采用将B从原值(设为B
0
)逐渐减少的方法,则该磁场随时间怎样变化(写出B与时间t的关系式).
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