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1. 如图所示,固定在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距为
, 其右端接有阻值为
的电阻,整个装置处在竖直向上磁感应强度大小为
的匀强磁场中。一质量为
的金属棒
垂直于导轨放置,且与两导轨保持良好接触,
棒与导轨之间的动摩擦因数为
。
棒在水平向左、垂直于杆的恒力
作用下从静止开始沿导轨运动距离为
时,速度恰好达到最大值,运动过程中
棒始终与导轨保持垂直。已知
棒接入电路的电阻为
, 导轨电阻不计,重力加速度大小为
。求:
(1)
棒的最大速度
的大小和此时通过
的电流
;
(2)
此过程通过电阻
的电量
和电阻
产生的焦耳热
。
【考点】
能量守恒定律;
【答案】
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综合题
普通
能力提升
真题演练
换一批
1. 打井施工时采用如图所示的装置,将一质量可忽略不计的坚硬底座A送到井底。重锤B质量为m,下端固定一劲度系数为k的轻弹簧,弹簧下端距井口为
,将B由静止释放,A被撞击后下沉时受到井壁的摩擦力
,下沉的最大距离为
,以后每次将B提升到原高度处静止释放,第n次撞击后,A恰能到达井底。已知重力加速度为g,不计空气阻力,弹簧始终在弹性限度内。
(1)
求弹簧第一次刚接触A时B的速度v以及弹簧的最大形变量
;
(2)
第一次撞击后,若A刚开始下沉时弹簧弹性势能为
,求此时B的动能
;
(3)
求井深H。
综合题
普通
2. 如图甲所示,间距为L的足够长的光滑、平行金属导轨MN、PQ固定在同一水平面上,导轨左端接有阻值为R的电阻,质量为m,电阻为r的金属杆ab垂直跨接在导轨上,整个装置处于磁感应强度B的匀强磁场中,磁场方向竖直向下。施加外力F(未知量)沿水平方向拉金属杆ab,使之由静止开始运动,电阻R两端的电压随时间变化的关系如图乙所示,
时刻对应的电压为
,已知导体棒在运动中所受到的阻力为其对地速度的k倍,设导体棒运动中始终处于磁场区域内,导轨电阻忽略不计。(提示:可以用
图像下的“面积”代表力F的冲量)求:
(1)
时刻,金属杆ab的速度;
(2)
过程,外力F的冲量I;
(3)
若磁场有界,开始时金属杆静止于磁场区域,如图丙所示。现使磁场以速度
匀速向右移动,则当金属杆达到恒定速度时(此时金属杆ab处于磁场中),外界供给导轨、金属棒系统的功率多大?
综合题
普通
3. 如下图所示,在倾角为30°的光滑斜面体上,一劲度系数为k=200N/m的轻质弹簧一端连接固定挡板C,另一端连接一质量为m=4kg的物体A,一轻细绳通过定滑轮,一端系在物体A上,另一端与质量也为m的物体B相连,细绳与斜面平行,斜面足够长,用手托住物体B使细绳刚好没有拉力,然后由静止释放,物体B不会碰到地面,重力加速度g=10m/s
2
, 求:
(1)
释放B的瞬间,弹簧的压缩量
和A与B的共同加速度;
(2)
物体A的最大速度大小v
m
;
(3)
将物体B改换成物体C,其他条件不变, A向上只能运动到弹簧原长,求物体C的质量M
综合题
普通
1. 如图所示,三个质量均为
m
的小物块A、B、C,放置在水平地面上,A紧靠竖直墙壁,一劲度系数为
k
的轻弹簧将A、B连接,C紧靠B,开始时弹簧处于原长,A、B、C均静止。现给C施加一水平向左、大小为
F
的恒力,使B、C一起向左运动,当速度为零时,立即撤去恒力,一段时间后A离开墙壁,最终三物块都停止运动。已知A、B、C与地面间的滑动摩擦力大小均为
f
, 最大静摩擦力等于滑动摩擦力,弹簧始终在弹性限度内。(弹簧的弹性势能可表示为:
,
k
为弹簧的劲度系数,
x
为弹簧的形变量)
(1)
求B、C向左移动的最大距离
和B、C分离时B的动能
;
(2)
为保证A能离开墙壁,求恒力的最小值
;
(3)
若三物块都停止时B、C间的距离为
,从B、C分离到B停止运动的整个过程,B克服弹簧弹力做的功为
W
, 通过推导比较
W
与
的大小;
(4)
若
,请在所给坐标系中,画出C向右运动过程中加速度
a
随位移
x
变化的图像,并在坐标轴上标出开始运动和停止运动时的
a
、
x
值(用
f
、
k
、
m
表示),不要求推导过程。以撤去
F
时C的位置为坐标原点,水平向右为正方向。
综合题
困难
2. 如图(a),一质量为m的物块A与轻质弹簧连接,静止在光滑水平面上:物块B向A运动,
时与弹簧接触,到
时与弹簧分离,第一次碰撞结束,A、B的
图像如图(b)所示。已知从
到
时间内,物块A运动的距离为
。A、B分离后,A滑上粗糙斜面,然后滑下,与一直在水平面上运动的B再次碰撞,之后A再次滑上斜面,达到的最高点与前一次相同。斜面倾角为
,与水平面光滑连接。碰撞过程中弹簧始终处于弹性限度内。求
(1)
第一次碰撞过程中,弹簧弹性势能的最大值;
(2)
第一次碰撞过程中,弹簧压缩量的最大值;
(3)
物块A与斜面间的动摩擦因数。
综合题
普通
3. 我国多次成功使用“冷发射”技术发射长征十一号系列运载火箭。如图所示,发射仓内的高压气体先将火箭竖直向上推出,火箭速度接近零时再点火飞向太空。从火箭开始运动到点火的过程中( )
A.
火箭的加速度为零时,动能最大
B.
高压气体释放的能量全部转化为火箭的动能
C.
高压气体对火箭推力的冲量等于火箭动量的增加量
D.
高压气体的推力和空气阻力对火箭做功之和等于火箭动能的增加量
单选题
普通