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解析
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1 . 如图(a)所示,一个电阻不计的平行金属导轨,间距,左半部分倾斜且粗糙,倾角,处于沿斜面向下的匀强磁场中;右半部分水平且光滑,导轨之间存在一个三角形匀强磁场区域,磁场方向竖直向下,其边界与两导轨夹角均为。右半部分俯视图如图(b)。导体棒借助小立柱静置于倾斜导轨上,其与导轨的动摩擦因数。导体棒的速度向右进入三角形磁场区域时,撤去小立柱,棒开始下滑,同时对棒施加一外力使其始终保持匀速运动。运动过程中,两棒始终垂直于导轨且接触良好。已知两磁场的磁感应强度大小均为,两棒的质量均为棒电阻棒电阻不计。重力加速度大小取,以棒开始下滑为计时起点。求
(1)撤去小立柱时,棒的加速度大小
(2)棒中电流随时间变化的关系式;
(3)棒达到的最大速度及所用时间

2 . 如图所示,足够长的固定斜面倾角为,质量为m的滑块在拉力F的作用下沿斜面向下做匀速直线运动。已知滑块与斜面之间的动摩擦因数 ,重力加速度大小为g,为了使拉力F最小,下列说法正确的是(       
   
A.拉力F应垂直于斜面向上B.拉力F应沿着水平方向
C.拉力F的最小值为D.拉力F的最小值小于
3 . 如图甲所示,平面直角坐标系中,在的矩形区域中存在一个按如图乙所示规律变化的交变磁场(未知),磁场方向与纸面垂直,以垂直纸面向里为正方向,一个比荷为c的带正电的粒子从原点O以初速度沿方向入射,不计粒子重力。
(1)若粒子从时刻入射,在的某时刻从点射出磁场,求大小;
(2)若,且粒子从的任一时刻入射时,粒子都不从y轴上离开磁场,求的取值范围;
(3)若,在的区域施加一个沿方向的匀强电场,粒子在时刻入射,将在时刻沿方向进入电场,并最终从沿方向离开磁场,求电场强度的大小以及粒子在电场中运动的路程。
4 . 如图所示,在方向水平向左、范围足够大的匀强电场中,固定一由内表面绝缘光滑且内径很小的圆管弯制而成的圆弧BD,圆弧的圆心为O,竖直半径B点和地面上A点的连线与地面成角,一质量为m、电荷量为q的小球可视为质点从地面上A点以某一初速度沿AB方向做直线运动,恰好无碰撞地从管口B进入管道BD中,到达管中某处图中未标出时恰好与管道间无作用力且小球能到达D点。已知,重力加速度大小为求:
(1)匀强电场的场强大小E和小球到达C处时的速度大小
(2)小球的初速度大小以及到达D处时的速度大小
(3)若小球从管口D飞出时电场大小不变但反向,则小球从管口飞出后离D水平距离的最大值
5 . 如图所示,MNPQ为在同一水平面内足够长的平行固定金属导轨,处在竖直向下的匀强磁场中。质量均为m金属杆ab垂直于导轨放置,一不可伸长的轻质绝缘细线一端系在金属杆b的中点,另一端绕过轻小定滑轮与质量为的重物c相连,细线的水平部分与导轨平行且足够长。已知两杆与导轨动摩擦因数相同,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计导轨电阻、滑轮轴的摩擦及电磁辐射,重力加速度大小为g。整个装置由静止释放后,下列关于b杆的速度b杆所受的安培力与重力的比值随时间变化的规律可能正确的是(  )
A.B.C.D.
6 . 如图所示,虚线OAy轴的夹角θ=60°,在此角范围内有沿y轴负方向的匀强电场,一质量为m、电荷量为qq>0)的粒子以速度vo从左侧平行于x轴射入电场,入射点为P,经电场后沿垂直OA的方向由Q点进入一矩形磁场区域(未画出),并沿x轴负方向经过O点。已知O点到Q点的距离为6L,不计粒子的重力,求:
(1)匀强电场的电场强度大小;
(2)匀强磁场的磁感应强度大小;
(3)矩形磁场区域的最小面积。
7 . 如图,在水平面内有四根相同的均匀光滑金属杆abacde以及df,其中abaca点固连,dedfd点固连,分别构成两个“V”字形导轨,空间中存在垂直于水平面的匀强磁场,用力使导轨edf匀速向右运动,从图示位置开始计时,运动过程中两导轨的角平分线始终重合,导轨间接触始终良好,下列物理量随时间的变化关系正确的是( )
A.拉力F与时间t的关系
B.发热功率P与时间t的关系
C.回路电阻R与时间t的关系
D.电流I与时间t的关系
9-10高一上·吉林·期末
8 . 一平板车的质量M=100kg,停在水平路面上,车身的平板离地面的高度h=1.25m.一质量m=50kg的物块置于车的平板上,它到车尾端的距离b=1.00m,与平板间的动摩擦因数μ=0.20,如图所示.今对平板车施一水平方向的恒力,使车向右行驶,结果物块从车板上滑落,物块刚离开车板的时刻,车向前行驶的距离s0=2.0m,不计路面与平板车间以及轮轴之间的摩擦,取g=10m/s2,求:

(1)物块没有离开平板车时物块的加速度和物块刚要离开平板车时平板车的速度.       
(2)物块落地时,落地点到车尾的水平距离是多少?
2018-12-25更新 | 2381次组卷 | 4卷引用:河南省林州市一中(林虑中学)2020-2021学年高一下学期开学考试物理试题
共计 平均难度:一般