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如图所示,电阻可忽略不计的光滑水平轨道,导轨间距L=1m,在导轨左端接阻值R=0...

如图所示,电阻可忽略不计的光滑水平轨道,导轨间距L=1m,在导轨左端接阻值R=0.3Ω的电阻。在导轨框内有与轨轨平面垂直的有界匀强磁场,磁场边界为矩形区域cdef,其中cd、ef与导轨垂直,磁场宽度刚好等于轨轨间距L,磁场长度s=1m,磁感应强度B=0.5T。一质量为m=1kg,电阻r=0.2 Ω的金属导体棒MN垂直放置于导轨上,且与导轨接触良好。现对金属棒施以垂直于导轨的水平外力F,金属棒从磁场的左边界cd处由静止开始以加速度a=0.4m/s2作匀加速运动。

(1) 推导出水平拉力F随时间t变化的关系式;

(2) 力F作用一段时间t1后撤去力F;若已知撤去F后金属棒的速度v随位移x的变化关系为6ec8aac122bd4f6e(v0为撤去F时金属棒速度),并且金属棒运动到ef处时速度恰好为零,则外力F作用的时间t1为多少?

(3) 若在金属棒离开磁场区域前撤出外力F,试定性画出棒在整个运动过程中速度随位移变化所对应的各种可能的图线.(直接画图,不需要进行有关推导)

说明: 6ec8aac122bd4f6e

 

⑴⑵t=1s(3) 各种可能图形如下 【解析】⑴ 金属棒作匀加速运动,t时刻的速度V=at         (1分) 金属棒速度V时回路中的感应电流       (1分) 金属棒中电流为I时受到的安培力F安=BIL         (1分) 由牛顿第二定律知                 (1分) 所以拉力        (2分) ⑵ 设F的作用时间为t,在该时间内 金属棒达到的速度V0=at=0.4t              (1分) 金属棒的位移             (1分) 由题意给定关系式知撤去力F到停止运动的位移x2         (1分) 又根据题意知           (1分) 由以上几式可解得t=1s             (2分) ⑶ 各种可能图形如下。(每个图1分)
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考点分析:
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现有一根不可伸长的轻质细绳,绳长L=1m。绳的一端固定于O点,另一端系着质量m=2kg的可看着质点的小球,将小球拉到O点正上方的A点处静止,此时绳子刚好伸直且无张力。不计小球在运动中所受的阻力,重力加速度g取10m/s2。则:

⑴ 使小球刚好能在竖直平面能做完整的圆周运动,则在A点对小球做多少J的功?

⑵ 求在⑴的条件下,小球运动到最低点时绳对它的拉力大小。

⑶ 若小球从A点以V1=1m/s的水平速度抛出,在抛出的瞬间绳子对小球是否有拉力?如有拉力计算其大小;如没有拉力,求绳子对小球再次有拉力所经历的时间。

说明: 6ec8aac122bd4f6e

 

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用速度为v0、质量为m16ec8aac122bd4f6e核轰击质量为m2的静止的6ec8aac122bd4f6e核,发生核反应,最终产生两种新粒子A和B,其中A为6ec8aac122bd4f6e核,质量为m3,速度为v3;B的质量为m4.

① 写出该反应的核方程式

② 粒子A的速度符合什么条件时,粒子B的速度方向与He核的运动方向相反.

 

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一台激光器发光功率为P0,发出的激光在真空中波长为6ec8aac122bd4f6e,真空中的光速为6ec8aac122bd4f6e,普朗克常量为6ec8aac122bd4f6e,则每一个光子的能量为       ;该激光器在6ec8aac122bd4f6e时间内辐射的光子数为        

 

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关于近代物理初步的相关知识,下列说法中正确的是              

A. α粒子散射实验揭示了原子核有复杂结构

B. 升高或者降低放射性物质的温度均可改变其半衰期

C. 重核的裂变会发生质量亏损,但质量数仍守恒

D. 氢原子相邻低能级间的跃迁比相邻高能级间跃迁所辐射的光子波长大

 

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已知光在真空中的传播速度C=3×108m/s。如图,折射率n=1.5某玻璃立方体放在空气中。光线从立方体的顶面斜射进来,然后投射到它的另一个侧面P点,问:

说明: 6ec8aac122bd4f6e

① 光在玻璃中的传播速度V;

②此光线能否从另一个侧面P点射出?请说明你判断的依据。

 

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