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如图所示,间距为L的足够长的平行金属导轨固定在斜面上,导轨一端接入阻值为R的定值...

如图所示,间距为L的足够长的平行金属导轨固定在斜面上,导轨一端接入阻值为R的定值电阻,t=0时,质量为m的金属棒由静止开始沿导轨下滑,t=T时,金属棒的速度恰好达到最大值vm,整个装置处于垂直斜面向下、磁感应强度为B的匀强磁场中,已知金属棒与导轨间的动摩擦因数为μ,金属棒在运动过程中始终与导轨垂直且接触良好,金属棒及导轨的电阻不计,下列说法正确的是(   )

A. 时,金属棒的速度大小为

B. 0T的过程中,金属棒机械能的减少量等于R上产生的焦耳热

C. 电阻R0内产生的焦耳热小于T内产生的焦耳热

D. 金属棒0内机械能的减少量大于T内机械能的减少量

 

C 【解析】A项:速度达到最大值前金属棒做加速度减小的加速运动,故相同时间内速度的增加量减小,所以时,金属棒的速度大于,故A错误; B项:由能量守恒, 的过程中,金属棒机械能的减小等于R上产生的焦耳热和金属棒与导轨间摩擦生热之和,故B错误; C项: 内金属棒的位移小于的位移,金属棒做加速运动,其所受安培力增大,所以内金属棒克服安培力做功更多,产生的电能更多,电阻R上产生的焦耳热更多,故C正确; D项: 内的位移比内的位移大,故内滑动摩擦力对金属棒做功多,由功能关系得, 内金属棒机械能的减小量更多,故D错误。 点晴:解决本题关键理解导体棒克服安培力做功等整个回路中产生的焦耳热,注意导体棒与导轨间还有摩擦产生热量,综合功能关系即可求解。  
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考点分析:
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如图所示,斜面1、曲面2和斜面3的顶端高度相同,底端位于同一水平面上,斜面1与曲面2的水平底边长度相同。一物体与三个面间的动摩擦因数相同,当它由静止开始分别沿三个面从顶端下滑到底端的过程中,若损失的机械能分别为E1E2E3,到达底端的速度分别为v1、v2、v3,则下列判断正确的是

A. E1=E2>E3

B. E2>E1>E3

C. v1=v2<v3

D. v2< v1<v3

 

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如图所示,斜面1 、曲面2和斜面3的顶端高度相同,底端位于同一水平面上,斜面1与曲面2的底边长度相同。一物体与三个面间的动摩擦因数相同,在它由静止开始分别沿三个面从顶端下滑到底端的过程中,下列判断正确的是

A. 物体减少的机械能E1=E2> E3    B. 物体减少的机械能E2>El>E3

C. 物体到达底端时的速度vl =v2<v3    D. 物体到达底端时的速度v2<v1<v3

 

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如图所示,半径为R的半圆形区域内分布着垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,半圆的左边垂直x轴放置一粒子发射装置,在-R≤y≤R的区间内各处均沿x轴正方向同时发射出一个带正电粒子,粒子质量均为m、电荷量均为q、初速度均为v,重力及粒子间的相互作用均忽略不计,所有粒子都能到达y轴,其中最后到达y轴的粒子比最先到达y轴的粒子晚t时间,

A. 磁场区域半径R应满足

B. 有些粒子可能到达y轴上相同的位置

C. ,其中角度θ的弧度值满足

D.

 

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如图所示,空间存在水平方向的匀强电场。在竖直平面上建立平面直角坐标系,在坐标平面的第一象限内固定绝缘光滑的半径为R 的四分之一圆周轨道,轨道的两个端点在坐标轴上。一质量为m,带电量为+q的小球从轨道上端由静止开始滚下,已知电场强度,则(   )

A. 小球在轨道最低点的速度大小为

B. 小球在轨道最低点时对轨道的压力大小为

C. 小球脱离轨道后,当速度竖直向下时所在点的位置坐标为(-R,2R

D. 小球脱离轨道后,运动轨迹将经过(0,9R)这一点

 

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如图所示,在竖直放置的平行金属板AB之间加上恒定电压U,AB两板的中央留有小孔,B的右侧有平行于极板的匀强电场E,电场范围足够大,感光板MN垂直于电场方向放置,第一次从小孔处从静止释放一个质子,第二次从小孔处从静止释放一个粒子,关于这两个粒子在电场中运动的判断正确的是(   ) 

A. 质子和粒子打到感光板上时的速度之比为2:1

B. 质子和粒子在电场中运动的时间相同

C. 质子和粒子打到感光板上时的动能之比为1:2

D. 质子和粒子在电场中运动的轨迹重叠在一起

 

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