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(12分)如圖所示,在傾角θ=37°的光滑斜面上存在一垂直斜面向上的勻強磁場區域MNPQ,磁感應強度B的大小為5T,磁場寬度d=0.55m,有一邊長L=0.4m、質量m1=0.6kg、電阻R=2Ω的正方形均勻導體線框abcd通過一輕質細線跨過光滑的定滑輪與一質量為m2=0.4kg的物體相連,物體與水平面間的動摩擦因數μ=0.4,將線框從圖示位置由靜止釋放,物體到定滑輪的距離足夠長.(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:

(1)線框abcd還未進入磁場的運動過程中,細線中的拉力為多少?
(2)當ab邊剛進入磁場時,線框恰好做勻速直線運動,求線框剛釋放時ab邊距磁場MN邊界的距離x多大?(3)在(2)問的條件下,若cd邊恰好離開磁場邊界PQ時,速度大小為2m/s,求整個過程中ab邊產生的熱量為多少?

(1)2.4 N (2)0.25 m (3)0.1 J

解析試題分析:(1)m1、m2運動過程中,以整體法有
m1gsin θ-μm2g=(m1+m2)a
a=2 m/s2
以m2為研究對象有T-μm2g=m2a(或以m1為研究對象有m1gsin θ-T=m1a
T=2.4 N
(2)線框進入磁場恰好做勻速直線運動,以整體法有
m1gsin θ-μm2g-=0
v=1 m/s
ab到MN前線框做勻加速運動,有
v2=2axx=0.25 m
(3)線框從開始運動到cd邊恰離開磁場邊界PQ時:
m1gsin θ(x+d+L)-μm2g(x+d+L)= (m1+m2)+Q
解得:Q=0.4 J
所以QabQ=0.1 J
考點:牛頓第二定律及能量守恒定律;

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:填空題

質量為m的物體在合力F的作用下獲得大小為a的加速度。現在要使物體獲得大小為3a的加速度:若保持它的質量不變,則應使合力變為_______F;若保持合力不變,則應使它的質量變為_______m。

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(12分)如圖所示,光滑水平面上A、B兩點間距離為x,其左端B處與一個半徑為R的豎直光滑半圓軌道平滑連接.質量為m的可視為質點的小球靜止在A處,用水平恒力將小推球到B處后撤去推力,小物塊沿半圓軌道運動到C處并恰好下落到A處.重力加速度為g.

(1)求水平恒力對小物塊做的功.
(2)要使水平恒力對小物塊做功最少,x應取何值?最小功為多少?

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(16分)A、B是在真空中水平正對的兩塊金屬板,板長L=40cm,板間距d=24cm,在B板左側邊緣有一粒子源,能連續均勻發射帶負電的粒子,粒子緊貼B板水平向右射入,如圖甲所示,帶電粒子的比荷為=1.0×108C/kg,初速度v0=2×105m/s(粒子重力不計),在A、B兩板間加上如圖乙所示的電壓,電壓的周期T=2.0×10-6s,t=0時刻A板電勢高于B板電勢,兩板間電場可視為勻強電場,電勢差U0=360V,A、B板右側相距s=2cm處有一邊界MN,在邊界右側存在一垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應強度B=T,磁場中放置一“>”型熒光板,位置如圖所示,板與水平方向夾角θ=37°,不考慮粒子之間相互作用及粒子二次進入磁場的可能,求:
 
⑴帶電粒子在AB間偏轉的最大側向位移ymax
⑵帶電粒子從電場中射出到MN邊界上的寬度Δy;
⑶經過足夠長時間后,射到熒光板上的粒子數占進入磁場粒子總數的百分比k。

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如圖所示(俯視圖),相距為2L的光滑平行金屬導軌水平放置,導軌的一部分處在以為右邊界的勻強磁場中,勻強磁場的磁感應強大小為B,方向垂直導軌平面向下,導軌右側接有定值電阻R,導軌電阻忽略不計。在距邊界為L處垂直導軌放置一質量為m、電阻不計的金屬桿ab。求解以下問題:

(1)若金屬桿ab固定在導軌上的初始位置,磁場的磁感應強度在時間t內由B均勻減小到0,求此過程中電阻R上產生的焦耳熱
(2)若磁場的磁感應強度不變,金屬桿ab在恒力的作用下由靜止開始向右運動3L的距離,其圖象如圖乙所示。
求:①金屬桿ab在剛要離開磁場時加速度的大小;
②此過程中電阻R上產生的焦耳熱

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(10分)如圖所示,一個人用與水平方向成θ=30°角的斜向下的推力F推一個重G=200N的箱子勻速前進,箱子與地面間的動摩擦因數為μ=0.40(g=10m/s).求

推力F的大小.
(2)若人不改變推力F的大小,只把力的方向變為水平去推這個靜止的箱子,推力作用時間t=3.0s后撤去,箱子最遠運動多長距離?

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如圖,一個質量為M的人,站在臺秤上,手拿繩子一端,繩子另一端拴一個質量為m的小球,線長為R,讓小球在豎直平面內作圓周運動,且擺球恰能通過圓軌道最高點,不計小球所受空氣阻力。求小球作圓周運動過程中,臺秤示數的變化范圍。

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如圖所示,質量均為m的物體B、C分別與輕質彈簧的兩端相栓接,將它們放在傾角為θ的足夠長的光滑斜面上,靜止時彈簧的形變量為x0。斜面底端有固定擋板D,物體C靠在擋板D上。將質量也為m的物體A從斜面上的某點卣靜止釋放,A與B相碰。已知重力加速度為g,彈簧始終處于彈性限度內,不計空氣阻力。

(1)若A與B相碰后粘連在一起做簡諧運動,求AB通過平衡位置時彈簧的形變量;
(2)在(1)問中,當AB第一次振動到最高點時,C對擋板D的壓力恰好為零,求振動過程C 對擋板D的壓力最大值:
(3)若將A從距離B為9x0。的位置由靜止釋放,A與B相碰后不粘連,但仍立即一起運動,且當B第一次運動到最高點時,C對擋板D的壓力也恰好為零。已知A與B相碰后,A、B系統動能損失一半,求A與B相碰后彈簧第一次恢復到原長時B的速度大小。

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某興趣小組對遙控車的性能進行研究。他們讓小車在平直軌道上由靜止開始運動,并將運動的全過程記錄下來并得到v-t圖象,如圖所示,除2s-10s內的圖線為曲線外,其余均為直線,已知小車運動的過程中,2s—14s內小車的功率保持不變,在第14s末關閉動力讓小車自由滑行,已知小車的質量為1kg,可認為在整個過程中小車所受到的阻力大小不變。求:

(1)小車勻速行駛階段的功率;
(2)小車在第2-10s內位移的大小。

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