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如图所示,光滑的平行导轨倾角为θ,处在磁感应强度为B的匀强磁场中,导轨中接入电流...

如图所示,光滑的平行导轨倾角为θ,处在磁感应强度为B的匀强磁场中,导轨中接入电流为I,将质量为m、长度为L的导体棒由静止释放且向下运动, 求导体棒在释放瞬间的加速度的大小 。

 

. 【解析】试题分析:导体棒在释放瞬间受重力、支持力和安培力,根据正交分解求出导体棒所受的合力,根据牛顿第二定律求出释放瞬间的加速度。 受力分析如图所示,导体棒受重力mg、支持力FN和安培力F,由牛顿第二定律: mgsinθ-Fcosθ=ma 安培力为:F=BIL 电流为: 联立可得: 点睛:本题主要考查了牛顿第二定律,解决本题的关键能够正确地进行受力分析,运用牛顿第二定律进行求解。  
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考点分析:
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如图所示,带电量为q,质量为m的原子核由静止开始经电压为U1的电场加速后进入一个平行板电容器,进入时速度和电容器中的场强方向垂直.已知:电容器的极板长为L,极板间距为d,两极板的电压为U2,重力不计,求:

(1)经过加速电场后的速度v0

(2)离开电容器电场时的偏转量y

 

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某实验小组用DIS来研究物体加速度与力的关系,实验装置如图甲所示.其中小车和位移传感器的总质量为M,所挂钩码总质量为m,轨道平面及小车和定滑轮之间的绳子均水平,不计轻绳与滑轮之间的摩擦及空气阻力,重力加速度为g.用所挂钩码的重力mg作为绳子对小车的拉力F,小车加速度为a,通过实验得到的图线如图乙所示.

1)保持小车的总质量M不变,通过改变所挂钩码的质量m,多次重复测量来研究小车加速度aF的关系.这种研究方法叫       .(填下列选项前的字母)

A.微元法

B.等效替代法

C.控制变量法

D.科学抽象法

 

2)若m不断增大,图乙中曲线部分不断延伸,那么加速度a趋向值为      

3)由图乙求出M=     kg;水平轨道对小车摩擦力f=      N

 

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用落体法验证机械能守恒定律中:

(1)从下列器材中选出实验所必须的,其编号为____________

A.打点计时器(包括纸带);   B.重锤;   C.天平;  D.毫米刻度尺;  E.秒表;  F.运动小车

(2)计算时对所选用的纸带要求是第1、2点间距离接近 _______ mm,且点迹清晰。

(3)如果以v2/2为纵轴,以h为横轴,根据实验数据绘出的v2/2—h图线是过原点的斜直线,该线的斜率等于__________________

 

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如图所示,一根不可伸长的轻绳两端分别系着小球A和物体B,跨过固定于斜面体顶端的光滑小滑轮O,倾角为30°的斜面位于水平地面上。A的质量为m,B  的质量为4m,开始时,用手托住A,使OA段绳恰处于水平伸直状态(绳中无拉力),OB绳平行于斜面,此时B静止不动。将A由静止释放,在其下摆过程中,斜面体始终保持静止,下列判断中正确的是   (   )

A. 物块B受到的摩擦力先减小后增大

B. 地面对斜面体的摩擦力方向一直向右

C. 小球A的机械能守恒

D. 小球A的机械能不守恒,A、B系统的机械能守恒

 

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带正电的微粒放在电场中,场强的大小和方向随时间变化的规律如图所示。带电微粒只在电场力的作用下由静止开始运动,则下列说法中 正确的是                   (      )

A. 微粒将沿着一条直线做匀加速运动

B. 微粒做往复运动

C. 微粒在第1 s内的位移与第3 s内的位移相同

D. 微粒在0~1 s内的加速度与1~2 s内的加速度大小相等

 

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