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如图所示,两平行光滑的金属导轨MN、PQ固定在水平面上,相距为L,处于竖直向下的...

如图所示,两平行光滑的金属导轨MN、PQ固定在水平面上,相距为L,处于竖直向下的磁场中整个磁场由n个宽度皆为x0的条形匀强磁场区域1、2、…、n组成,从左向右依次排列,磁感应强度的大小分别为B、2B、3B、…、nB,两导轨左端MP间接入电阻R,一质量为m的金属棒ab垂直于MN、PQ放在水平导轨上,与导轨电接触良好,不计导轨和金属棒的电阻。

⑴对导体棒ab施加水平向右的力,使其从图示位置开始运动并穿过n个磁场区,求导体棒穿越磁场区1的过程中通过电阻R的电荷量q;

⑵对导体棒ab施加水平向右的恒力F0,让它从磁场区1左侧边界处开始运动,当向右运动距满分5 manfen5.com时做匀速运动,求棒通过磁场区1所用的时间t;

⑶对导体棒ab施加水平向右的拉力,让它从距离磁场区1左侧x= x0的位置由静止开始做匀加速运动,当棒ab进入磁场区1时开始做匀速运动,此后在不同的磁场区施加不同的拉力,使棒ab保持做匀速运动穿过整个磁场区,求棒ab通过第i磁场区时的水平拉力Fi和棒ab在穿过整个磁场区过程中回路产生的电热Q。

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⑴;⑵;⑶ 【解析】 试题分析: ⑴电路中产生的感应电动势。通过电阻的电荷量。 导体棒穿过1区过程。解得 (2)棒匀速运动的速度为v,则 设棒在前x0/2距离运动的时间为t1,则 由动量定律:F0 t1-BqL=mv;解得: 设棒在后x0/2匀速运动的时间为t2,则 所以棒通过区域1所用的总时间: (3)进入1区时拉力为,速度,则有。 解得;。进入i区时的拉力。 导体棒以后通过每区都以速度做匀速运动,由功能关系有 解得。 考点:动能定理的应用;导体切割磁感线时的感应电动势;电磁感应中的能量转化  
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考点分析:
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如图所示,在坐标系xOy第二象限内有一圆形匀强磁场区域(图中未画出),磁场方向垂直xOy平面.在x轴上有坐标(-2l0,0)的P点,三个电子a、b、c以相等大小的速度沿不同方向从P点同时射入磁场区,其中电子b射入方向为+y方向,a、c在P点速度与b速度方向夹角都是θ=满分5 manfen5.com .电子经过磁场偏转后都垂直于y轴进入第一象限,电子b通过y轴Q点的坐标为y=l0,a、c到达y轴时间差是t0.在第一象限内有场强大小为E,沿x轴正方向的匀强电场.已知电子质量为m、电荷量为e,不计重力.求:

(1) 电子在磁场中运动轨道半径和磁场的磁感应强度B.

(2) 电子在电场中运动离y轴的最远距离x.

(3) 三个电子离开电场后再次经过某一点,求该点的坐标和先后到达的时间差Δt.

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如图所示,与水平面成37°倾斜轨道AB,其沿直线在C点与半径R=1m的半圆轨道CD相切,全部轨道为绝缘材料制成且放在竖直面内.整个空间存在水平向左的匀强电场,MN的右侧存在垂直纸面向里的匀强磁场.一个质量为m=0.4kg的带电小球从A点无初速开始沿斜面下滑,至B点时速度为满分5 manfen5.com,接着沿直线BC(此处无轨道)运动到达C处进入半圆轨道,进入时无动能损失,且刚好到达D点,从D点飞出时磁场立即消失,不计空气阻力,g=10m/s2,cos37°=0.8,求:

(1)小球带何种电荷.

(2)小球离开D点后的运动轨迹与直线AC的交点距C点的距离.

(3)小球在半圆轨道部分克服摩擦力所做的功.

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如图所示,质量分别为m1和m2的两个小球在光滑水平面上分别以速度v1、v2同向运动,并发生对心碰撞,碰后m2被右侧墙壁原速弹回,又与m1碰撞,再一次碰撞后两球都静止.求第一次碰后m1球速度的大小.

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如图所示是用光照射某种金属时逸出的光电子的最大初动能随入射光频率的变化图线,(直线与横轴的交点坐标4.27,与纵轴交点坐标0.5)。由图可知普朗克常量为___________Js金属的极限频率为              Hz保留两位有效数字)

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下列说法正确的是_________

A.光子像其他粒子一样,不但具有能量,也具有动量

B.玻尔认为,原子中电子轨道是量子化的,能量也是量子化的

C.经典物理学不能解释原子的稳定性和原子光谱的分立特征

D.原子核的质量大于组成它的核子的质量之和,这个现象叫做质量亏损

 

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