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【題目】如圖所示,兩條相距為L的光滑平行金屬導軌位于水平面(紙面),其左端接一阻值為R的電阻,導軌平面與磁感應強度大小為B的勻強磁場垂直,導軌電阻不計。金屬棒ab垂直導軌放置并接觸良好,接入電路的電阻也為R。若給棒以平行導軌向右的初速度v0,當流過棒截面的電荷量為q,棒的速度減為零,此過程中棒發生的位移為x。則在這一過程中

A. 當流過棒的電荷為,棒的速度為

B. 當棒發生位移為,棒的速度為

C. 在流過棒的電荷量q/2的過程中,棒釋放的熱量為

D. 定值電阻R釋放的熱量為

【答案】D

【解析】A、棒的速度減為零,當流過棒截面的電荷量為,當流過棒的電荷為時,棒發生的位移為,根據牛頓運動定律可得棒運動的加速度為,設棒運動的時間為,則有,所以有,即,當流過棒的電荷為時,則有,當流過棒的電荷為時,則有,解得 ,故A錯誤;

B、當棒發生位移為時,則有,解得棒的速度為,故B錯誤;

C、當流過棒的電荷為的過程中,由能量守恒可得棒釋放的熱量為,故C錯誤;

D、棒的速度減為零的過程中,定值電阻R釋放的熱量為,故D正確;

故選D

練習冊系列答案
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【題目】如圖所示,物體的運動過程分三段,第1s、2s為第段,第3s、4s為第段,第5s為第段,則下列說法中正確的是()

A. 段位移是第段與第段位移之和

B. 5s末物體回到出發點

C. 段與第段平均速度相等

D. 段和第段的加速度與速度的方向都相同

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【題目】下列說法中正確的是

A. 發生β衰變時,原子核發出電子,說明電子是原子核的組成部分

B. α粒子的散射實驗表明原子具有核式結構模型,還可確定各種元素原子核的電荷數

C. 鈾核裂變的核反應方程可能是

D. 組成原子核的核子越多,它的結合能越大,比結合能越大,原子核越穩定

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【題目】如圖所示,面積為0.2m2的100匝線圈處在勻強磁場中,磁場方向垂直于線圈平面,已知磁感應強度隨時間變化的規律為B=(2+0.2t)T,定值電阻R1=6Ω,線圈電阻R2=4Ω,求:

(1)回路中的感應電動勢大;
(2)回路中電流的大小和方向;
(3)a、b兩點間的電勢差.

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【題目】如圖所示,兩個人利用機械裝置提升相同的重物。已知重物勻速上升,相同的時間內兩重物提升的高度相同。不考慮滑輪的質量及摩擦,在重物上升的過程中人拉力的作用點保持不變,(θ一直小于30)( )

A. 站在地面的人比站在二樓的人省力

B. 站在地面的人對繩的拉力越來越大

C. 站在二樓的人對繩的拉力越來越大

D. 同一時刻,二樓的人對繩拉力的功率小于地面的人對繩拉力的功率

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【題目】1,單匝矩形線圈abcd在勻強磁場中繞垂直磁場的軸轉動。改變線圈的轉速,穿過該線圈的磁通量隨時間分別按圖線甲、乙的正弦規律變化。設線圈的電阻為1.0,

A. 圖線甲對應線圈在t=0時產生的感應電動勢最大。

B. 圖線甲、乙對應的線圈在t=2.0s,線圈平面均平行于磁感線。

C. 圖線甲、乙對應的線圈轉速之比為5:4

D. 圖線甲對應的線圈中交變電流的峰值為2.5πA

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【題目】A、B兩車在同一直線上向右勻速運動,B車在A車前,A車的速度大小為V1=8m/s, B車的速度大小為V2=20m/s,如圖所示。當A、B兩車相距x0=28m時,B車因前方突發情況緊急剎車(已知剎車過程的運動可視為勻減速直線運動),加速度大小為a=2m/s2,從此時開始計時,求:(1)A車追上B車之前,兩者相距的最大距離。(2)A車追上B車所用的時間。(3)從安全行駛的角度考慮,為避免兩車相撞,在題設條件下,A車在B車剎車的同時也應剎車的最小加速度。

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【題目】彈射座椅( Eject1 on seat),是飛行員使用的座椅型救生裝置。在飛機失控時,依靠座椅上的動力(噴氣發動機)裝置將飛行員彈射到高空,然后張開降落傘使飛行員安全降落。某次實驗中,在地面上靜止的戰斗機內,飛行員按動彈射按鈕,座椅(連同飛行員)在噴氣發動機的驅動下被彈出打開的機艙,座椅沿豎直方向運動,5s末到達最高點,上升的總高度為112.5m。在最高點時降落傘打開,飛行員安全到達地面。已知座椅(連同飛行員等)的總重量為100kg,彈射過程中發動機對座椅的推力豎直向上且恒定,不考慮發動機質量的變化及空氣阻力,g=10m/s2,:

(1)發動機對座椅推力的值;

(2)發動機對座椅沖量的大小。

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【題目】如圖所示,斜面體置于粗糙水平面上,斜面光滑.小球被輕質細線系住放在斜面上,細線另一端跨過光滑定滑輪,用力拉細線使小球沿斜面緩慢下移一段距離,斜面體始終靜止.移動過程中(  )

A. 細線對小球的拉力變大

B. 斜面對小球的支持力變大

C. 斜面體對地面的壓力變大

D. 地面對斜面體的摩擦力變大

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同步練習冊答案
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