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如图所示,两光滑金属导轨间距为1m,固定在绝缘桌面上的部分是水平的,处在磁感应强...

如图所示,两光滑金属导轨间距为1m,固定在绝缘桌面上的部分是水平的,处在磁感应强度大小为1T、方向竖直向下的有界匀强磁场中(导轨其他部分无磁场),电阻R的阻值为,桌面距水平地面的高度为1.25m,金属杆ab的质量为0.1kg,有效电阻为.现将金属杆ab从导轨上距桌面高度为0.45m的位置由静止释放,其落地点距桌面左边缘的水平距离为1m.取g=10m/s2,空气阻力不计,离开桌面前金属杆ab与金属导轨垂直且接触良好.下列判断正确的是(  )

A.金属杆刚进入磁场时,其速度大小为3m/s

B.金属杆刚进入磁场时,电阻R上通过的电流大小为1.5A

C.金属杆穿过匀强磁场的过程中,克服安培力所做的功为0.25J

D.金属杆穿过匀强磁场的过程中,通过金属杆某一横截面的电荷量为0.2C

 

AC 【解析】 )由机械能守恒定律求出金属杆进入磁场时的速度,然后由E=BLv求出感应电动势,由闭合电路的欧姆定律求出电流;根据平抛运动求出出磁场的速度,再根据动能定理求出克服安培力做的功,根据动量定理可以求出通过金属杆某一横截面的电荷量. 金属杆进入磁场前,只有重力做功,机械能守恒,由机械能守恒定律得:,解得:v=3m/s,故A正确;金属棒切割磁感线产生感应电动势:E=BLv,由闭合电路的欧姆定律可知,电流:,故B错误;金属棒离开磁场后做平抛运动,在竖直方向上,水平方向上:,解得:,金属杆穿过匀强磁场的过程中,根据动能定理有:,即克服安培力所做的功为0.25J,故C正确;金属杆穿过匀强磁场的过程中,根据动理定理有:,又,则有:,解得:q=0.1C,故D错误;故选AC.
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如图所示,足够长的矩形区域abcd内充满磁感应强度为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场,现从bd的中点O处,垂直磁场方向射入一速度为v的带正电粒子,vbd边的夹角为30°。已知粒子质量为mbd边长为L,不计粒子的重力,则( 

A.粒子能从ab边射出磁场的最大速度

B.粒子能从bd边射出磁场的最大速度

C.粒子在磁场中运动的最长时间

D.粒子在磁场中运动的最长时间

 

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在地球表面以初速度v0竖直向上抛出一个小球,经时间t后回到出发点假如宇航员登上某个半径为地球半径2倍的行星表面,仍以初速度v0竖直向上抛出一个小球,经时间4t后回到出发点.则下列说法正确的是(  )

A.这个行星的质量与地球质量之比为12

B.这个行星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为1

C.这个行星的密度与地球的密度之比为18

D.这个行星的自转周期与地球的自转周期之比为11

 

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A.匀强电场的场强E1V/m

B.b点电势为2.5V

C.将一个电荷为-1C的试探电荷从b点移到d点,电场力做功为6J

D.将一个电荷为+1C的试探电荷从a点移到c点,试探电荷的电势能减少8J

 

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如图所示,倾角为α的固定斜面上有mM两个静止的物块。m与斜面之间的动摩擦因数是确定的数值,M是光滑的,与斜面之间无摩擦力。m的质量不变,逐渐增加M的质量,在m与斜面发生相对运动前,下列说法正确的是(  

A.m受到的合力逐渐变大

B.m受到的斜面的摩擦力逐渐变大

C.斜面对m的支持力逐渐变大

D.Mm的压力保持不变

 

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如图所示,匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向斜向右上方,与水平方向的夹角为45°。一个四分之三金属圆环ab置于匀强磁场中,圆环的半径为r,圆心为O,两条半径oaob相互垂直, oa沿水平方向,ob沿竖直方向;将圆环等分为两部分,当圆环中通以电流I时,一半圆环受到的安培力大小为(  

A.BIr B. C.BIr D.

 

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