如图所示,间距为L=1m的足够长光滑平行金属导轨间存在垂直于导轨平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B=1T。导轨左侧有两个开关S1、S2,S1与一个电容C=1F的电容器串联,S2与一个阻值R=2Ω的定值电阻串联。一质量为m=1kg电阻不计的导体棒垂直导轨放置,闭合开关S1断开S2,导体棒在恒力F的作用下由静止开始运动,t=2s时导体棒速度v0=4m/s,此时断开开关S1、闭合S2,并撒去F。下列说法正确的是( )
A.恒力F的大小为2N |
B.t=2s时,电容器极板所带电荷量为2C |
C.t=2s至导体棒停下的过程中,电阻R上的电流方向为b→a |
D.从0时刻起至导体棒最终停下,导体棒运动的总位移为12m |
更新时间:2023-06-15 14:25:07
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A.小球B上升的最大高度为 |
B.小球B获得的最大速度为 |
C.从时刻到小球B上升到最大高度的过程中,合力对小球B的冲量为 |
D.从时刻到小球B第一次获得最大速度的过程中,细线对小圆环A始终做负功 |
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【推荐2】如图,真空中两个带电的电容器竖直放置,其右板开有小孔,水平放置,所加的电压为,为整个装置的中心对称轴,两电容器的内部都可以看作是匀强电场,外部无电场。现有一质量为m,电荷量为e的质子,从距下板右端正上方为两板间距离的四分之一处以一定的初速度进入电场,已知入射速度与的夹角为,质子经偏转后沿进入电容器,且到达左极板的速度刚好为零,质子重力不计,则下列说法正确的是( )
A.所加电压为 |
B.质子的初动能为 |
C.质子从入射到离开的过程中,动量的变化的方向竖直向下,电势能减小 |
D.氘核以同样的方向,某一确定大小的初速度,定可沿着质子的路径到达的左极板且其速度恰好为零 |
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【推荐1】如图所示,光滑平行金属导轨、水平放置,M、P间接一电阻R,金属棒垂直导轨放置,金属棒和导轨的电阻均不计,整个装置处在竖直向上的匀强磁场中。时对金属棒施加水平向右的拉力F,使金属棒由静止开始做匀加速直线运动。下列关于金属棒的电流i、电量q、拉力F及R中的焦耳热Q随时间或位移变化的图象不正确的是( )
A. | B. |
C. | D. |
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【推荐2】如俯视图所示,水平桌面上放着一根足够长的刚性折线形导轨FOG,一根足够长的金属棒PQ放在导轨上并与导轨接触良好,FOG的角平分线垂直平分金属棒。整个空间中有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B。导轨及金属棒单位长度的电阻均为r。导轨和金属棒的质量均为m。不计一切摩擦。金属棒初始时紧靠O点。给金属棒一个沿着FOG角平分线向右的初速度v0,下列说法中正确的是( )
A.金属棒开始运动之后,回路中的电流保持不变 |
B.PQ两端最终的电势差是初始时的一半 |
C.B越大,导轨上产生的总焦耳热越大 |
D.若v0加倍,则导轨上产生的总焦耳热加倍 |
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【推荐1】如图所示,相距为L的两条足够长的平行金属导轨右端连接有一定值电阻R,整个装置被固定在水平地面上,整个空间存在垂直于导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B,两根质量均为m,电阻都为R,与导轨间的动摩擦因数都为的相同金属棒、垂直放在导轨上。现在给金属棒施加一水平向左的作用力F,使金属棒从静止开始以加速度a做匀加速直线运动,若重力加速度为g,导轨电阻不计,最大静摩擦力与滑动摩擦力相等.则下列说法正确的是( )
A.从金属棒开始运动到金属棒开始运动经历的时间为 |
B.若从金属棒开始运动到金属棒开始运动经历的时间为T,则金属棒开始运动时,水平拉力F的瞬时功率为 |
C.若从金属棒开始运动到金属棒开始运动经历的时间为T,则此过程中流过电阻R的电荷量为 |
D.从金属棒开始运动到金属棒开始运动的过程中,两金属棒的发热量相等 |
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【推荐2】如图所示,有竖直向上的匀强磁场穿过水平放置的光滑平行金属导轨,导轨左端连有电阻R.质量相等、长度相同的铁棒和铝棒静止在轨道上.现给两棒一个瞬时冲量,使它们以相同速度v0向右运动,两棒滑行一段距离后静止,已知导棒始终与导轨垂直,在此过程中( )
A.在速度为0时,两棒的端电压Uab=Ucd |
B.铁棒在中间时刻的加速度是速度为v0时加速度的一半 |
C.铝棒运动的时间小于铁棒运动的时间 |
D.两回路中磁通量的改变量相等 |
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【推荐3】如图所示,间距为、足够长的光滑导轨倾斜放置,其下端连接一个定值电阻,匀强磁场垂直于导轨所在平面向上,将棒在导轨上无初速度释放,当棒下滑到稳定状态时,速度为,通过电阻的电荷量为,电阻上消耗的功率为。导轨和导体棒电阻不计,下列判断正确的是( )
A.导体棒的端比端电势低 |
B.棒在达到稳定状态前做加速度减小的加速运动 |
C.棒由开始释放到达到稳定状态的过程中金属棒在导轨上发生的位移为 |
D.若换成一根质量为原来2倍的导体棒,其他条件不变,则棒下滑达到稳定状态时,电阻消耗的功率将变为原来的2倍 |
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