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如图所示,四个竖直的分界面间的距离分别为L、L和d,在分界面M
1
N
1
-M
3
N
3
之间存在水平向里的匀强磁场,在分界面M
2
N
2
-M
4
N
4
之间存在水平向左的匀强电场,一倾角为30°的光滑斜面,其上、下端P
1
和P
2
正好在分界面上.一质量为m,带电荷量为q的小球在P
1
点由静止开始沿斜面下滑(电荷量不变),重力加速度为g.
(1)求小球运动到斜面底端P
2
时的速度v大小
(2)已知小球离开斜面底端P
2
后,做直线运动到分界面M
3
N
3
上的P
3
点,求空间电场强度E和磁感应强度B.的大小;
(3)已知d足够大,小球离开P
3
点后将从P
4
点再次经过M
3
N
3
面,求P
3
和P
4
两点间的距离h.
如图甲所示,质量m=6.0×10
-3
kg,边长L=0.20m,电阻R=1.0欧的正方形单匝金属线框abcd,置于请教等于30°的绝缘斜面上,ab边沿着水平方向,线框的下半部分处于垂直斜面向上的匀强磁场中,磁感应强度B随时间t按图乙所示的规律周期性变化,线框在斜面上始终保持静止,g=10m/s
2
,求:
(1)在2.0×10
-2
~4.0×10
-2
s时间内线框中产生感应电流的大小
(2)在t=3.010-2s时间内线框受到斜面的摩擦力的大小和方向
(3)一个周期内感应电流在线框中产生的平均电功率.
如图所示,半径为2R的
1
4
圆弧光滑轨道AB和半径为R的
1
4
圆弧粗糙轨道BC相切于B点,两轨道置于竖直平面内,O、O′分别为两圆孤的圆心,O、O′、B三点在一条竖直线上,在C点的上方紧靠C点处有一厚度不计的水平旋转平台,平台转动角速度为,沿平台的一条直径上开有两个小孔P、Q,两孔离轴心距离相等,旋转时两孔均能到达C点正上方,一质量为m的小球自A点由静止开始下滑,滑过C点后恰能无碰撞的穿过小孔P,后又恰好无碰撞的穿过小孔Q后落入轨道中,不计空气阻力.求:
(1)小球第一次滑过B点前、后瞬时对轨道的压力大小;
(2)小球第一次滑过C点时的速度大小;
(3)小球第一次经过BC段的过程中克服摩擦力所做的功.
如图1所示,竖直放置的截面积为S、匝数为N、电阻为R的线圈两端分别与两根相距为L 的倾斜光滑平行金属导轨相连.导轨足够长,其轨道平面与水平面成a角,线圈所在空间存在着方向平行于线圈轴线竖直向下的均匀磁场B
1
,磁感应强度B
l
随时间t的变化关系如图2所示,导轨所在空间存在垂直于轨道平面的匀强磁场B
2
.设在t=0到t=0.2s的时间内,垂直两根导轨放置的质量为m的金属杆静止在导轨上,t=0.2s后,由于B
1
保持不变,金属杆由静止开始沿导轨下滑,经过足够长的时间后,金属杆的速度会达到一个最大速度v
m
.已知:S=0.00l m
2
,N=l00匝,R=0.05Ω,a=300,L=0.1m,B
2
=0.2T,g取l0m/s
2
.(除线圈电阻外,其余电阻均不计,且不考虑由于线圈中电流变化而产生的自感电动势对电路的影响).
(1)求金属杆的质量m并判断磁场B
2
的方向;
(2)求金属杆在导轨上运动的最大速度vm;
(3)若金属杆达到最大速度时恰好进入轨道的粗糙部分,轨道对杆的滑动摩擦力等于杆所受重力的一半,求棒运动到最大速度后继续沿轨道滑动的最大距离Xm及此过程中回路中产生的焦耳热Q.
如图所示,质量为m的人站在自动扶梯上,鞋底与梯的动摩擦因数为μ.扶梯倾角为θ,若人随扶梯一起以加速度a向上运动.梯对人的支持力N和摩擦力f分别为( )
A.N=masinθ
B.N=m(g+asinθ)
C.f=μmg
D.f=macosθ
质点P从O点出发做竖直上抛运动,质点Q同时从O点出发同方向做减速运动,且其加速度逐渐增大,它们同时到达某处且速度减小到零,在此过程中,它们的速度v
P
与v
Q
的大小关系是( )
A.始终v
P
比v
Q
大
B.始终v
P
比v
Q
小
C.先v
P
>v
Q
,后v
P
<v
Q
D.先v
P
<v
Q
,后v
P
>v
Q
如图所示,质量为m的矩形线框MNPQ,MN边长为a,NP边长为b;MN边电阻为R
1
,PQ边电阻为R
2
,线框其余部分电阻不计.现将线框放在光滑绝缘的水平桌面上,PQ边与y轴重合.空间存在一个方向垂直桌面向下的磁场,该磁场的磁感应强度沿y轴方向均匀,沿x轴方向按规律B
x
=B
0
(1-kx)变化,式中B
0
和k为已知常数且大于零.矩形线框以初速度v
0
从图示位置向x轴正方向平动.求:
(1)在图示位置时线框中的感应电动势以及感应电流的大小和方向;
(2)线框所受安培力的方向和安培力的表达式;
(3)线框的最大运动距离x
m
;
(4)若R
1
=2R
2
,线框运动到
x
m
2
过程中,电阻R
1
产生的焦耳热.
如图所示,空间某区域中有一匀强磁场,磁感应强度方向垂直纸面向里,磁场上、下边界分别位于水平面2、4处.在竖直面内有一矩形金属线圈,线圈上下边的距离很短,磁场上下边界之间的距离大于水平面1、2之间的距离.线圈下边位于水平面1处,由静止释放.若线圈下边刚通过水平面1、2、3(位于磁场中)和4时,线圈的加速度大小分别为a
1
、a
2
、a
3
和a
4
,且下落过程始终做加速运动,则( )
A.a
1
=a
3
>a
2
>a
4
B.a
1
<a
2
<a
3
<a
4
C.a
1
>a
2
>a
3
>a
4
D.a
1
>a
3
>a
4
>a
2
如图,质量为m的小球A穿在光滑绝缘细杆上,杆的倾角为α,小球A带正电、电量为q,在杆上B点处固定一个电量为Q的正电荷,A、B间竖直高度为H,整个装置处在真空中.将小球A由静止释放,A下滑过程中电量保持不变,则球刚释放时的加速度大小为______;下滑过程中,当A球的动能最大时,A球与B点的距离为______.(已知静电力恒量为k、重力加速度为g)
如图虚线表示一固定原子核所形成的电场的等势线,实线表示一带电粒子的运动轨迹.在该带电粒子从a运动到b、再运动到c的过程中,对于该带电粒子,下列说法中正确的是( )
A.动能先增加,后减少
B.电势能先减少,后增加
C.电场力先做负功,后做正功,总功等于零
D.加速度先变小,后变大
0
9495
9503
9509
9513
9519
9521
9525
9531
9533
9539
9545
9549
9551
9555
9561
9563
9569
9573
9575
9579
9581
9585
9587
9589
9590
9591
9593
9594
9595
9597
9599
9603
9605
9609
9611
9615
9621
9623
9629
9633
9635
9639
9645
9651
9653
9659
9663
9665
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9681
9689
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