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如图所示,相距为d的两条水平虚线L1、L2之间是方向水平向里的匀强磁场,磁感应强...

如图所示,相距为d的两条水平虚线L1L2之间是方向水平向里的匀强磁场,磁感应强度为B,正方形线圈abcd边长为LLd质量为m,电阻为R,将线圈在磁场上方高h处静止释放,cd边刚进入磁场时速度为v0cd边刚离开磁场时速度也为v0,则线圈穿越磁场的过程中(从cd边刚进入磁场起一直到ab边离开磁场为止),则以下说法中不正确的是(  )。

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A.感应电流所做的功为2mgd

B.线圈下落的最小速度一定为满分5 manfen5.com

C.线圈下落的最小速度可能为满分5 manfen5.com

D.线圈进入磁场和穿出磁场的过程比较,所用的时间不一样

 

D 【解析】 试题分析:由题可知,线圈进入磁场过程中,先减速运动,完全进入磁场后,再加速,这时离开磁场时的速度才可能为,而且这两个过程是完全相同的,因此进行和穿出磁场过程比较,所用时间一定相同,D不正确;在进入磁场过程中,根据动能定理,,克服安培力做的功,同样离开磁场时克服安培力做功也为,这样整个过程中,感应电流所做的功为2mgd ,A正确;在进入磁场过程中,若最后会匀速运动,设这时的速度为,,可得,C正确;线圈完全进入时速度最小,此后线圈会做加速度为g的匀加速运动,因此从完全进入到cd边到达下加界的过程中,,而,整理得,B正确,因此答案选D。 考点:磁场,动能定理,匀变速直线运动  
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考点分析:
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如图所示,AB为光滑竖直杆,ACB为构成直角的光滑L形直轨道,C处有一小圆弧连接可使小球顺利转弯(即通过转弯处不损失机械能)。套在AB杆上的小球自A点静止释放,分别沿AB轨道和ACB轨道运动,如果沿ACB轨道运动的时间是沿AB轨道运动时间的1.5倍,则BA与CA的夹角为:(  )。

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A.30º           B.45º        C.53º           D.60º

 

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如图所示,真空中存在一个水平向左的匀强电场,场强大小为E。一根不可伸长的绝缘

细线长为l,细线一端拴一个质量为m、电荷量为q的带负电小球,另一端固定在O点,

把小球拉到使细线水平的位置A,由静止释放,小球沿弧线运动到细线与水平方向成

θ=60°角的位置B时速度为零。以下说法中正确的是(  )。

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A.小球在B位置处于平衡状态

B.小球受到的重力与电场力的关系是满分5 manfen5.com

C.小球将在AB之间往复运动,且幅度将逐渐减小

D.小球从A运动到B过程中,电场力对其做的功为满分5 manfen5.com

 

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如图(甲)所示,两段等长细线串接着两个质量相等的小球a、b,悬挂于 O 点。现在两个小球上分别加上水平方向的外力,其中作用在 b 球上的力大小为 F、作用在 a 球上的力大小为 2F,则此装置平衡时的位置可能如图(乙)中(  )。

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如图所示,两平行金属板A、B长8cm,两板间距离d=8cm,A板比B板电势高300V,一带正电的粒子电荷量q=10-10C,质量m=10-20kg,沿电场中心线RO垂直电场线飞入电场,初速度         υ0=2×106m/s,粒子飞出平行板电场后经过界面MN、PS间的无电场区域后,进入固定在O点的点电荷Q形成的电场区域,(设界面PS右边点电荷的电场分布不受界面的影响),已知两界面MN、PS相距为12cm,D是中心线RO与界面PS的交点,O点在中心线上,距离界面PS为9cm,粒子穿过界面PS最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏bc上.(静电力常数k = 9.0×109N·m2/C2

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(1)求粒子穿过界面MN时偏离中心线RO的距离多远?

(2)电场力做的功为多大?到达PS界面时离D点多远?

(3)大致画出带点粒子的运动轨迹

(4)确定点电荷Q的电性并求其电荷量的大小.

 

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如图所示,总质量为460kg的热气球,从地面刚开始竖直上升时的加速度为0.5m/s2,当热气球上升到175m时,以10m/s的速度向上匀速运动,同时有一颗质量为0.01kg的小铆钉从热气球上脱离掉落,小铆钉脱离时相对热气球静止。若离开地面后热气球所受浮力保持不变,上升过程中热气球总质量不变,重力加速度g=10m/s2 。求:

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(1)热气球所受浮力大小;

(2)匀速上升时热气球所受的空气阻力;

(3)小铆钉落地时热气球离地的高度。

 

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试题属性

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