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矩形导线框abcd放在匀强磁场中,在外力控制下处于静止状态,如图甲所示.磁感线方...

矩形导线框abcd放在匀强磁场中,在外力控制下处于静止状态,如图甲所示.磁感线方向与导线框所在平面垂直,磁感应强度B随时间变化的图象如图乙所示.t0时刻,磁感应强度的方向垂直线框平面向里,在04 s时间内,导线框ad边所受安培力随时间变化的图象(规定向左为安培力的正方向)可能是下图中的              (  )

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D 【解析】根据图乙,又E==S和I=可知,在0~4 s时间内的感应电流大小恒定.根据楞次定律可知,在0~2 s时间内,电流顺时针方向;在2~4 s时间内,电流逆时针方向;根据左手定则可知ad边所受安培力方向:在0~1 s时间向左,在1~2 s时间向右,在2~3 s时间向左,在3~4 s时间向右.从而排除A、C选项.尽管电流大小不变,可Fcd=BLcdI,B均匀变化时,安培力均匀变化,因此B错,D对.  
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考点分析:
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如图所示,水平虚线MN的上方有一垂直纸面向里的匀强磁场,矩形导线框abcdMN下方某处以v0的速度竖直上抛,向上运动高度H后垂直进入匀强磁场,此过程中导线框的ab边始终与边界MN平行.不计空气阻力,在导线框从抛出到速度减为零的过程中,以下四个图象中可能正确反映导线框的速度与时间关系的是(  )

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边长为a的闭合金属正三角形框架,左边竖直且与磁场右边界平行,完全处于垂直于框架平面向里的匀强磁场中.现把框架匀速水平向右拉出磁场,如图所示,则下列图象与这一过程相符合的是(  )

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如图所示,光滑水平桌面上有一质量为m的物块,桌面右下方有半径为R的光滑圆弧形轨道,圆弧所对应的圆心角为,轨道左右两端点AB等高,左端A与桌面的右端的高度差为H.已知物块在一向右的水平拉力作用下沿桌面由静止滑动,撤去拉力后物块离开桌面,落到轨道左端时其速度方向与轨道相切,随后沿轨道滑动,若轨道始终与地面保持静止(重力加速度为g)

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求:(1)拉力对物块做的功;

(2)物块滑到轨道最低点时受到的支持力大小.

 

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如图所示,有一长为L的细线,细线的一端固定在O点,另一端拴一质量为m的小球,现使小球恰好在竖直平面内做完整的圆周运动,已知水平面上的C点在O点的正下方,且到O点的距离为1.9 L,不计空气阻力,求:(g10 m/s2)

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(1)小球通过最高点A的速度vA

(2)若小球通过最低点B时,细线对小球的拉力T恰好为小球重力的6倍,且小球通过B点时细线断裂,求小球落地点到C的距离.

 

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如图所示,两光滑斜面的倾角分别为30°45°,质量分别为2mm的两个滑块用不可伸长的轻绳通过滑轮连接(不计滑轮的质量和摩擦),分别置于两个斜面上并由静止释放;若交换两滑块位置,再由静止释放.则在上述两种情形中正确的有              (  )

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A.质量为2m的滑块受到重力、绳的张力、沿斜面的下滑力和斜面的支持力的作用

B.质量为m的滑块均沿斜面向上运动

C.绳对质量为m滑块的拉力均大于该滑块对绳的拉力

D.系统在运动中机械能均守恒

 

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