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如图所示,两根相距为d的足够长的光滑金属导轨固定在水平面上,导轨电阻不计.磁感应...

如图所示,两根相距为d的足够长的光滑金属导轨固定在水平面上,导轨电阻不计.磁感应强度为B的匀强磁场与导轨平面垂直,长度略大于d的两导体棒M、N平行地放在导轨上,导体棒的电阻均为R、质量均为m,开始两导体棒静止,现给导体棒M一个平行导轨向右的瞬时冲量I,整个过程中导体棒与导轨接触良好,下列说法正确的是

A. 回路中始终存在逆时针方向的电流

B. 棒N的最大加速度为

C. 回路中的最大电流为

D. 棒N获得的最大速度为

 

B 【解析】开始时,回路中有逆时针方向的感应电流,随着电流的产生,M受向左的安培力做减速运动,N受到向右的安培力做加速运动,直到两者共速时回路中感应电流为零,安培力为零,两者做匀速运动,故选项A错误;在开始时电路中的感应电流最大,棒N所受安培力最大,加速度最大,则:I=mv0;Em=Bdv0; ;F安 =BId=mam;解得 , 选项B正确,C错误;当两杆共速时N杆速度最大,根据动量守恒定律可得:I=2mv,解得,选项D错误;故选B. 点睛:本题是双杆问题,关键在于正确分析两棒的受力情况和运动情况,知道刚开始时回路的电流最大,安培力最大,加速度最大;能用动量守恒定律来求解共同速度.  
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一物体做直线运动的x-t图象如图所示,其中OA和BC段为抛物线,AB段为直线并且与两段抛物线相切.物体的加速度、速度、动能、动量分别用a、v、Ek、P表示,下列表示这些物理量的变化规律可能正确的是

A.     B.     C.     D.

 

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如图所示,斜面与水平面、斜面与挡板间的夹角均为30°,一小球放置在斜面与挡板之间,挡板对小球的弹力为FN1,斜面对小球的弹力为FN2,以挡板与斜面连接点所形成的水平直线为轴,将挡板从图示位置开始缓慢地转到水平位置,不计摩擦,在此过程中

A. FN1始终减小,FN2始终增大

B. FN1始终增大,FN2始终减小

C. FN1始终减小,FN2先减小后增大

D. FN1先减小后增大,FN2始终减小

 

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下列说法中正确的是

A. U+n→Kr+Ba+3n是聚变反应

B. 放射性元素与其他的元素形成化合物时不具有放射性

C. 贝克勒尔通过实验发现了中子,汤姆孙通过实验发现了质子

D. 根据波尔的原子模型,氢原子从量子数n=4的激发态跃迁到基态时最多可辐射6种不同频率的光子

 

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质量均为m的物体A和B分别系在一根不计质量的细绳两端,绳子跨过固定在倾角为30°的斜面顶端的定滑轮上,斜面固定在水平地面上,开始时把物体B拉到斜面底端,这时物体A离地面的高度为1.8m,如图所示,若摩擦均不计,从静止开始放手让它们运动(斜面足够长,g取10m/s2).求:

(1)物体A刚落地时的速度是多少?

(2)物体B能沿斜面滑行的最大距离是多少?

 

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如图所示,竖直平面内的3/4圆弧形光滑轨道半径为RA端与圆心O等高,AD为水平面,B点为光滑轨道的最高点且在O的正上方,一个小球在A点正上方由静止释放,自由下落至A点进入圆轨道并恰好能通过B点,最后落到水平面C点处.求:

(1)释放点距A点的竖直高度;

(2)落点CA点的水平距离.

 

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