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如图所示,一个以10m/s的水平初速度抛出的物体,飞行一段时间后,垂直撞在倾角为θ=30°的斜面上,则物体在空中飞行的时间是多少?
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(2005?徐州二模)如图所示,一个足够长的“U”形金属导轨NMPQ固定在水平面内,MN、PQ两导轨间的宽为L=0.50m.一根质量为m=0.50kg的均匀金属导体棒ab静止在导轨上且接触良好,abMP恰好围成一个正方形.该轨道平面处在磁感应强度大小可以调节的竖直向上的匀强磁场中.ab棒的电阻为R=0.10Ω,其他各部分电阻均不计.开始时,磁感应强度B
0
=0.50T.
(1)若保持磁感应强度B
0
的大小不变,从t=0时刻开始,给ab棒施加一个水平向右的拉力,使它做匀加速直线运动.此拉力F的大小随时间t变化关系如图2乙所示.求匀加速运动的加速度及ab棒与导轨间的滑动摩擦力.
(2)若从t=0开始,使磁感应强度的大小从B
0
开始使其以
△B
△t
=0.20T/s的变化率均匀增加.求经过多长时间ab棒开始滑动?此时通过ab棒的电流大小和方向如何?(ab棒与导轨间的最大静摩擦力和滑动摩擦力相等)
如图所示,一个电子以4×10
6
m/s的速度沿与电场垂直的方向从A点飞进匀强电场,并且从另一端B点沿与场强方向成150°角方向飞出,那么A、B两点间的电势差为多少?(电子的质量为9.1×10
-31
kg,忽略电子的重力).
如图所示,在以O为圆心,半径为R=10
3
cm的圆形区域内,有一个水平方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B=0.1T,方向垂直纸面向外.竖直平行放置的两金属板A、K相距为d=
20
3
mm,连在如图所示的电路中.电源电动势E=91V,内阻r=1Ω,定值电阻R
1
=10Ω,滑动变阻器R
2
的最大阻值为80Ω,S
1
、S
2
为A、K板上的两个小孔,且S
1
、S
2
跟O点在垂直极板的同一直线上,OS
2
=2R,另有一水平放置的足够长的荧光屏D,O点跟荧光屏D之间的距离为H=2R.比荷为2×10
5
C/kg的正离子流由S
1
进入电场后,通过S
2
向磁场中心射去,通过磁场后落到荧光屏D上.离子进入电场的初速度、重力、离子之间的作用力均可忽略不计.问:
(1)请分段描述正离子自S
1
到荧光屏D的运动情况.
(2)如果正离子垂直打在荧光屏上,电压表的示数多大?
(3)调节滑动变阻器滑片P的位置,正离子到达荧光屏的最大范围多大?
(2010?茂名一模)随着越来越高的摩天大楼在各地的落成,至今普遍使用的钢索悬挂式电梯已经渐渐地不适用了.这是因为钢索的长度随着楼层的增高而相应增加,这样这些钢索会由于承受不了自身的重量,还没有挂电梯就会被扯断.为此,科学技术人员正在研究用磁动力来解决这个问题.如图所示就是一种磁动力电梯的模拟机,即在竖直平面上有两根很长的平行竖直轨道,轨道间有垂直轨道平面的匀强磁场B
1
和B
2
,且B
1
和B
2
的方向相反,大小相等,即B
1
=B
2
=1T,两磁场始终竖直向上作匀速运动.电梯桥厢固定在如图所示的一个阁超导材料制成的金属框abcd内(电梯桥厢在图中未画出),并且与之绝缘.电梯载人时的总质量为5×10
3
kg,所受阻力f=500N,金属框垂直轨道的边长L
cd
=2m,两磁场的宽度均与金属框的边长L
ac
相同,金属框整个回路的电阻R=9.5×10
-4
Ω,假如设计要求电梯以v
1
=10m/s的速度向上匀速运动,那么,(取g=10m/s
2
)
(1)磁场向上运动速度v
0
应该为多大?(结果保留两位有效数字)
(2)在电梯向上作匀速运动时,为维持它的运动,外界必须提供能量,那么此时系统的效率为多少?(结果保留三位有效数字)
如图所示是一种磁动力电梯的模拟机,即在竖直平面内有两根很长的平行竖直轨道,轨道间有垂直轨道平面的匀强磁场B
1
和B
2
,且B
1
和B
2
的方向相反,B
1
=B
2
=1T,电梯桥厢固定在如图所示的一个用超导材料制成的金属框abcd内(电梯桥厢在图中未画出),并且与之绝缘.电梯载人时的总质量为m=5×10
3
kg,所受阻力大小为F
f
=500N,金属框垂直轨道的边长为L
cd
=2m,两磁场的宽度均与金属框的边长L
ac
相同,金属框整个回路的电阻为R=1.0×10
-3
Ω,问:
(1)假如两磁场始终竖直向上做匀速运动.设计要求电梯以v
1
=10m/s的速度向上匀速运动,那么,磁场向上运动的速度v
0
应该为多大?
(2)假如t=0时两磁场由静止开始向上做匀加速运动,加速度大小为a=1.5m/s
2
,电梯可近似认为过一小段时间后也由静止开始向上做匀加速运动,t=5s末电梯的速度多大?电梯运动的时间内金属框中消耗的电功率多大?从电梯开始运动到t=5s末时间内外界提供给系统的总能量为多大?
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