如图甲所示,平行金属导轨与水平面夹角为,两导轨上端P、Q间接有电阻R,金属导体棒垂直导轨方向放置且始终静止不动。导轨所在空间存在垂直导轨平面方向的磁场,磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示,规定垂直导轨平面向上为B的正方向,在0~t1过程内
A. 导体棒所受安培力的方向始终沿导轨向上
B. 导体棒所受安培力的大小始终不变
C. 通过电阻R的电流方向始终为Q→P
D. 导体棒所受摩擦力的方向始终沿导轨向下
高三物理单选题简单题
如图甲所示,平行金属导轨与水平面夹角为,两导轨上端P、Q间接有电阻R,金属导体棒垂直导轨方向放置且始终静止不动。导轨所在空间存在垂直导轨平面方向的磁场,磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示,规定垂直导轨平面向上为B的正方向,在0~t1过程内
A. 导体棒所受安培力的方向始终沿导轨向上
B. 导体棒所受安培力的大小始终不变
C. 通过电阻R的电流方向始终为Q→P
D. 导体棒所受摩擦力的方向始终沿导轨向下
高三物理单选题简单题查看答案及解析
如图所示,两条足够长的光滑金属导轨平行放置,导轨所在平面与水平面的夹角为θ,导轨上端连有定值电阻,匀强磁场垂直于导轨平面.将质量为m的导体棒放在导轨上静止释放,当速度达到v时导体棒开始匀速运动,此时再对导体棒施加一平行于导轨向下的拉力,并保持拉力的功率恒定,导体棒最终以2v的速度匀速运动.已知导体棒始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨和导体棒的电阻,重力加速度为g.在由静止开始运动到以速度2v匀速运动的过程中()
A. 拉力的功率为2mgvsinθ
B. 安培力的最大功率为2mgvsinθ
C. 加速度的最大值为2gsinθ
D. 当棒速度为1.5v时,加速度大小为gsinθ
高三物理多选题中等难度题查看答案及解析
如图所示,两条足够长的光滑金属导轨平行放置,导轨所在平面与水平面的夹角为θ,导轨上端连有定值电阻,匀强磁场垂直于导轨平面。将质量为m的导体棒放在导轨上静止释放,当速度达到v时导体棒开始匀速运动,此时再对导体棒施加一平行于导轨向下的拉力,并保持拉力的功率恒定,导体棒最终以2v的速度匀速运动。已知导体棒始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨和导体棒的电阻,重力加速度为g。在由静止开始运动到以速度2v匀速运动的过程中
A. 拉力的功率为2mgvsin θ
B. 安培力的最大功率为2mgvsin θ
C. 加速度的最大值为2gsinθ
D. 当棒速度为1.5v时,加速度大小为gsinθ
高三物理不定项选择题中等难度题查看答案及解析
如图,间距为d的足够长光滑导轨PQ、MN平行放置,所在平面与水平面夹角为θ,PM间接一阻值为R的电阻,空间存在磁感应强度大小为B,方向垂直导轨平面向上的匀强磁场。一质量为m的导体棒ab由静止沿导轨下滑,经一段时间后稳定。下滑过程中棒始终与导轨垂直且保持良好接触。已知导体棒电阻为r,不计导轨电阻,重力加速度大小为g。求稳定后:
(1)导体棒的速度大小v;
(2)整个回路消耗的电功率P。
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如图所示,足够长的光滑平行金属导轨MM,PQ倾斜放置,导轨平面与水平面的夹角,两导轨间距,底端NQ两点连接的电阻,匀强磁场方向垂直于导轨所在平面斜向上,磁感应强度大小为。质量,阻值的导体棒垂直于导轨放置,在平行于导轨平面向上的拉力F作用下沿导轨向上做匀速直线运动,速度。撤去拉力F后,导体棒沿导轨继续运动后速度减为零。运动过程中导体棒与导轨始终垂直并接触良好, ,导轨电阻不计。求:
(1)拉力F的大小;
(2)撤去拉力F后导体棒上升的过程中电阻R中产生的焦耳热Q和通过的电量。
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如图所示,固定光滑金属导轨间距为L,导轨电阻不计,上端a、b间接有阻值为R的电阻,导轨平面与水平面的夹角为θ,且处在磁感应强度大小为B. 方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中。质量为m、电阻为r的导体棒与固定弹簧相连后放在导轨上。初始时刻,弹簧恰处于自然长度,导体棒具有沿轨道向上的初速度v0.整个运动过程中导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触。已知弹簧的劲度系数为k,弹簧的中心轴线与导轨平行。
(1)求初始时刻通过电阻R的电流I的大小和方向;
(2)当导体棒第一次回到初始位置时,速度变为v,求此时导体棒的加速度大小a.
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如图所示,固定的光滑金属导轨间距为L,导轨电阻不计,上端a、b间接有阻值为R的电阻,导轨平面与水平面的夹角为θ,且处在磁感应强度大小为B、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中.质量为m、电阻为r的导体棒与固定弹簧相连后放在导轨上.初始时刻,弹簧恰处于自然长度,导体棒具有沿轨道向上的初速度v0.整个运动过程中导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触.已知弹簧的劲度系数为k,弹簧的中心轴线与导轨平行.
(1)求初始时刻通过电阻R的电流I的大小和方向;
(2)当导体棒第一次回到初始位置时,速度变为v,求此时导体棒的加速度大小a;
(3)导体棒最终静止时弹簧的弹性势能为Ep,求导体棒从开始运动直到停止的过程中,电阻R上产生的焦耳热Q.
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光滑平行的金属导轨和,间距,与水平面之间的夹角,匀强磁场磁感应强度,垂直于导轨平面向上,间接有阻值的电阻,其它电阻不计,质量的金属杆垂直导轨放置,如图2所示.用恒力沿导轨平面向上拉金属杆,由静止开始运动, 图象如图3所示,,导轨足够长.求:
(1)恒力的大小.
(2)金属杆速度为时的加速度大小.
(3)根据图象估算在前内电阻上产生的热量.
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