題目列表(包括答案和解析)
A.感應電動勢將變大 B.燈泡L的亮度變大
C.電容器C的上極板帶負電 D.電容器兩極板間的電場強度將減小
A.感應電動勢將變大 B.燈泡L的亮度變大
C.電容器C的上極板帶負電 D.電容器兩極板間的電場強度將減小
如圖所示,勻強磁場的方向垂直于電路所在平面,導體棒ab與電路接觸良好.當導體棒ab在外力F作用下從左向右做勻加速直線運動時,若不計摩擦和導線的電阻,整個過程中,燈泡L未被燒毀,電容器C未被擊穿,則該過程中( )
A.感應電動勢將變大
B.燈泡L的亮度變大
C.電容器C的上極板帶負電
D.電容器兩極板間的電場強度將減小
如圖所示,勻強磁場的方向垂直于光滑的金屬導軌平面向里,極板間距為d的平行板電容器與總阻值為的滑動變阻器通過平行導軌連接,電阻為的導體棒MN可在外力的作用下沿導軌從左向右做勻速直線運動。當滑動變阻器的滑動觸頭位于a、b的中間位置、導體棒MN的速度為時,位于電容器中P點的帶電油滴恰好處于靜止狀態(tài).若不計摩擦和平行導軌及導線的電阻,重力加速度為g,則下列判斷正確的是( )
A.油滴帶正電荷 |
B.若將上極板豎直向上移動距離d,油滴將向上加速運動,加速度 |
C.若將導體棒的速度變?yōu)?img src="http://thumb.zyjl.cn/pic5/tikupic/6e/2/5ep2k.png" style="vertical-align:middle;" />,油滴將向上加速運動,加速度a=2g |
D.若保持導體棒的速度為不變,而將滑動觸頭置于a位置,同時將電容器上極板向上移動距離d/3,油滴仍將靜止 |
如圖所示,勻強磁場的方向垂直于光滑的金屬導軌平面向里,極板間距為d的平行板電容器與總阻值為2R0的滑動變阻器通過平行導軌連接,電阻為R0的導體棒MN可在外力的作用下沿導軌從左向右做勻速直線運動。當滑動變阻器的滑動觸頭位于a、b的中間位置、導體棒MN的速度為v0時,位于電容器中P點的帶電油滴恰好處于靜止狀態(tài).若不計摩擦和平行導軌及導線的電阻,重力加速度為g,則下列判斷正確的是( )
A.油滴帶正電荷 |
B.若將上極板豎直向上移動距離d,油滴將向上加速運動,加速度a = g/2 |
C.若將導體棒的速度變?yōu)?v0,油滴將向上加速運動,加速度a = 2g |
D.若保持導體棒的速度為v0不變,而將滑動觸頭置于a位置,同時將電容器上極板向上 |
選擇題
1
2
3
4
5
6
7
8
9
B
D
D
C
A
BC
ABC
BC
AD
三、簡答題:
10、正、反、10000
11、(1)并聯(lián)電阻箱后線路總電阻減小,從而造成總電流增大。
(2)① 調節(jié)電阻箱R,斷開開關K,將開關S接D,記錄電阻箱的阻值和電流表示數;
②斷開開關K,再調節(jié)電阻箱R,將開關S接D,記錄電阻箱的阻值和電流表示數;
(3)2.85;2.37
12、AD 13、BD
四、計算題:
14、解:根據題意,當B與C剛脫離接觸的瞬間,C的水平速度達到最大,水平方向的加速度
為零,即水平方向的合外力為零.由于小球此時僅受重力和桿子作用力,而重力是豎直向下的,
所以桿子的作用力必為零.列以下方程:
mgsinθ=mv2/L,(3分)
vx=vsinθ,(2分)
vc=vx,(1分)
mgL(1―sinθ)=mv2/2+Mvc2/2(1分)
解以上各式得m/M=1/4(4分)
15.解:(1)由v-t圖可知道,剛開始,t=0時刻.線圈加速度為a=v0/t1?
此時感應電動勢ε=ΔФ/Δt=ΔBL2/Δt,I=ε/R=ΔBL2/(ΔtR)
線圈此刻所受安培力為F=BIL=BΔBL3/(ΔtR)=ma,得到ΔB/Δt=mv0R/(B0t
(2)線圈t2時刻開始做勻速直線運動,有兩種可能:
a.線圈沒有完全進入磁場,磁場就消失,所以沒有感應電流,回路電功率P=0.(3分)
b.磁場沒有消失,但線圈完全進入磁場,盡管有感應電流.所受合力為零,同樣做勻速直線運動P=ε2/R=(2ΔBL2/Δt)2/R=
16.解:(1)開始砂輪給鐵板向前的滑動摩擦力F1=μ1FlN=0.3X100N=30N.
工作臺給平板的摩擦阻力F2=μ
鐵板先向右做勻加速直線運動a=(F1-F2)/m=
加速過程鐵板達到的最大速度vm=ωR=5X0.
這一過程鐵板的位移Sl=vm/
此后砂輪給鐵板的摩擦力將變?yōu)殪o摩擦力Fl,,F(xiàn)l’=F2,鐵板將做勻速運動.
即整個過程中鐵板將先做加速度a=lm/s2的勻加速運動,然后做vm=
(2)在加速運動過程中,由vm=at1得t1=2s,
勻速運動過程的位移為s2=L―s1=0.
所以加工一塊鐵板所用的時間為T=t1+t2=2.4s.(4分)
(3)E=ΔEk+Q1+Q2=136J.(4分)
17.(15分)解:(1)設帶電粒子從A點離開磁場區(qū)域,A點坐標為(x、y),粒子旋轉的半徑為R,旋轉的圓心在C點,旋轉圓心角為α,則x=一a+Rsinα,y= R―Rcosα,(4分)
解得(x+a)2+(y一R)2=R2.(2分)
可見,所加磁場的邊界的軌跡是一個以(一a,R)為圓心,半徑為R=mVo/Bq的圓.該圓位于x軸上方且與P1點相切.(1分)
(2)根據對稱性可得出在P2處所加的磁場最小區(qū)域也是圓,(1分)
同理可求得其方程為(x-a)2+(y一R)2=R2 (2分)
圓心為(a,R),半徑為R=mVo/Bq,該圓位于x軸上方且與P2點相切;(2分)
根據左手定則判斷,磁場方向垂直于xOy平面向里;(1分)
沿圖示v0方向射出的帶電粒子運動的軌跡如圖所示.(2分)
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