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如图所示,MN、PQ为足够长的平行金属导轨.间距L=0.50m,导轨平面与水平面...

如图所示,MNPQ为足够长的平行金属导轨.间距L=0.50m,导轨平面与水平面间夹角θ=37°NQ间连接一个电阻R=5.0Ω,匀强磁场垂直于导轨平面向上,磁感应强度B=1.0T.将一根质量m=0.05kg的金属棒放在导轨的ab位置,金属棒及导轨的电阻不计.现由静止释放金属棒,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与导轨垂直,且与导轨接触良好.已知金属棒与导轨间的动摩擦因数,当金属棒滑至处时,其速度大小开始保持不变,位置cdab之间的距离.已知 .求:

)金属棒沿导轨开始下滑时的加速度大小;

)金属棒达到cd处的速度大小;

)金属棒由位置ab运动到cd的过程中,电阻R产生的热量.

 

(1) (2) (3) 【解析】 根据牛顿第二定律求加速度,根据平衡条件求金属棒速度大小,由能量守恒求电阻上产生的热量; 【解析】 ()设金属杆的加速度大小,则 解得 ()设金属棒达到位置时速度大小为,电流为,金属棒受力平衡,有 解得:. ()设金属棒从运动到的过程中,电阻上产生的热量为,由能量守恒,有 解得:  
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一小型发电站通过理想升压、降压变压器把电能输送给用户,已知发电机的输出功率P=500kW,输出电压U1=500V,升压变压器B1原、副线圈的匝数之比n1n2=15,两变压器间输电导线的总电阻R=1.降压变压器B2的输出电压U4=220V.求:

1)升压变压器B1副线圈两端的电压U2

2)输电导线上损失的功率P

3)降压变压器B2原、副线圈的匝数之比n3n4

 

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如图甲所示,在光电效应实验中,某同学用相同频率的单色光,分别照射阴极材料为锌和铜的两个不同的光电管,结果都能发生光电效应。图乙为其中一个光电管的遏止电压U0随入射光频率v变化的关系图像。对于这两个光电管,下列判断正确的是(   

A. 两个光电管的饱和光电流一定相同

B. 光电子的最大初动能相同

C. 两个光电管的U0-v 图象的斜率相同

D. 因为材料不同,逸出功不同,所以遏止电压U0不同

 

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下列说法正确的是(   

A. 电子的发现使人们认识到原子是可以再分的

B. 普朗克在研究黑体辐射问题时提出了能量子假说

C. 卢瑟福通过粒子散射实验提出了原子的核式结构模型

D. 康普顿效应为物质波理论提供了实验支持

 

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如图所示,足够长的光滑U形导轨宽度为L,其所在平面与水平面的夹角为α,上端连接一个阻值为R的电阻,匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨平面向上.现有一质量为m、有效电阻为r的金属杆沿框架由静止下滑,设磁场区域无限大,当金属杆下滑达到最大速度v0时,运动的位移为x,则(  )

A. 金属杆下滑的最大速度

B. 在此过程中电阻R产生的焦耳热为

C. 在此过程中金属杆做的是加速度不变的加速运动

D. 在此过程中流过电阻R的电荷量为

 

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下列有关玻尔原子理论及氢原子能级的说法,正确的是(   

A. 原子中的电子在某一定态时,电子绕原子核运动,但不向外辐射能量

B. 原子中的电子运行轨道分布是连续的

C. 氢原子的核外电子由一个能级跃迁到另一个能级吸收光子后,氢原子的能量增大

D. 原子从低能级能级向高能级跃迁时,可吸收任何频率的光子

 

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