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如图所示,在水平面上有两条光滑的长直平行金属导轨MN、PQ,电阻忽略不计,导轨间...

如图所示,在水平面上有两条光滑的长直平行金属导轨MNPQ,电阻忽略不计,导轨间距离为L,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨所在平面。质量均为m的两根金属ab放置在导轨上,ab接入电路的电阻均为R。轻质弹簧的左端与b杆连接,右端固定。开始时a杆以初速度v0向静止的b杆运动,当a杆向右的速度为v时,b杆向右的速度达到最大值vm,此过程中a杆产生的焦耳热为Q,两杆始终垂直于导轨并与导轨接触良好,则b杆达到最大速度时

A. b杆受到弹簧的弹力为

B. ab杆与弹簧组成的系统机械能减少量为Q

C. 弹簧具有的弹性势能为mvmv2mv-2Q

D. a杆运动的距离为

 

AC 【解析】b杆达到最大速度时,弹簧的弹力等于安培力,由闭合电路欧姆定律可得,b棒受到的安培力大小,则弹簧的弹力为,故A正确;由于两者是串联关系,并且电阻相等,产生的热量相同,根据能量守恒定律可知,a、b杆与弹簧组成的系统机械能减少量为2Q,故B错误;选两杆和弹簧组成系统为研究对象,从a棒开始运动到b棒达到最大速度,由能量守恒知,弹簧具有的弹性势能为,故C正确;由于不知道通过a杆横截面的电荷量以及弹簧的劲度系数,故无法计算a杆运动的距离,D错误. 【点睛】由于两杆同时同向运动,切割的速度为相对速度,即两棒速度之差,同时注意安培力做功与产生焦耳热的关系,及弹力做功与弹簧的弹性势能的关系.  
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考点分析:
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如图所示,有理想边界MNPQ的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向里,磁场区域宽度为d,边界MNPQ长不限,一质量为m、带电量为+q的带电粒子(不计重力)从MN边界上的A点沿纸面垂直MN以初速度进入磁场,已知该带电粒子的比荷,进入磁场时的初速度与磁场宽度d,磁感应强度大小B的关系满足,其中PQ上的一点,且PQ垂直,下列判断中,正确的是

A. 该带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为d

B. 该带电粒子打在PQ上的点与点的距离为

C. 该带电粒子在磁场中运动的时间为

D. 若带电粒子射入磁场的方向可任意调整,则粒子在磁场中运动的最长时间为

 

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如果把水星和金星绕太阳的运动视为匀速圆周运动,从水星与金星在一条直线上开始计时,如图所示。若天文学家测得在相同时间内水星转过的角度为θ1;金星转过的角度为θ2(θ1θ2均为锐角),且已知水星离太阳表面的高度和太阳的半径之比为k,则由此条件可求得

A. 水星和金星绕太阳运动的周期之比

B. 水星和金星的密度之比

C. 水星和金星的动能之比

D. 太阳的密度

 

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如图所示,在光滑绝缘水平面上有一半径为R的圆,AB是一条直径,空间有与水平面平行的匀强电场,场强大小为E,在圆上C点有一发射器,以相同的动能平行于水平面沿不同方向发射带电量为+q的小球,小球会经过圆周上不同的点,在这些点中,以过A点的小球动能最大,且,忽略小球间的相互作用,下列说法正确的是

A. 电场方向由C指向A

B. 电场方向由B指向A

C. CA与由CB的小球动能变化量的绝对值之比为3:1

D. CA与由CB的小球动能变化量的绝对值之比为4:1

 

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如图所示,理想变压器的原线圈匝数为n1,副线圈匝数为n2,电阻R1R2R3阻值相等,已知R1R2的功率之比为16:1,则

A.     B.     C.     D.

 

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如图所示,电源E,导线,导电细软绳abcd,以及导体棒bc构成闭合回路,导电细软绳abcda端和d端固定不动,加上恰当的磁场后,当导体棒保持静止时,闭合回路中abcd所在平面与过ad的竖直平面成300,已知adbc等长且都在水平面内,导体棒bc中的电流I2A,导体棒的长度L0.5m,导体棒的质量m0.5kgg10 m/s2,以下说法正确的是

A. 磁场的最小值为2.5T,方向沿ba所在直线,由b指向a

B. 磁场的最小值为2.5T,方向沿ab所在直线,由a指向b

C. 磁场的最小值为T,方向竖直向上

D. 磁场的最小值为T,方向竖直向下

 

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