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题目
题型:不详难度:来源:
两根足够长的平行光滑导轨,相距1m水平放置。匀强磁场竖直向上穿过整个导轨所在的空间B =" 0.4" T。金属棒ab、cd质量分别为0.1kg和0.2kg,电阻分别为0.4Ω和0.2Ω,并排垂直横跨在导轨上。若两棒以相同的初速度3m/s向相反方向分开,不计导轨电阻,求:
①棒运动达到稳定后的ab棒的速度大小;
②金属棒运动达到稳定的过程中,回路上释放出的焦耳热;
③金属棒运动达到稳定后,两棒间距离增加多少?
答案
(1)ab、cd棒组成的系统动量守恒,最终具有共同速度V,以水平向右为正方向,
则mcdV0 – mabV0 =(mcd + mab)V     
V =" 1" m/s
(2)根据能量转化与守恒定律,产生的焦耳热为:
Q = DEK=(mcd+mab)(V02 – V2)/ 2  =" 1.2" J
(3)对cd棒利用动量定理:– BIL·Dt = mcd(V – V0
BLq = mcd(V0 – V)
又 q = Df /(R1 + R2)= BLDs /(R1 + R2
Ds = mcd(V0 – V)(R1+R2)/ B2L=" 1." 5 m
解析

核心考点
试题【两根足够长的平行光滑导轨,相距1m水平放置。匀强磁场竖直向上穿过整个导轨所在的空间B =" 0.4" T。金属棒ab、cd质量分别为0.1kg和0.2kg,电阻】;主要考察你对动量定理等知识点的理解。[详细]
举一反三
如图所示,弧形轨道与水平轨道平滑连接,轨道每处都是光滑的,且水平部分足够长.质量为m1的A球由静止从弧形轨道滑下,在水平轨道与质量为m2的B球发生弹性对心碰撞.要使两球能发生第二次碰撞,两球质量应满足怎样的关系?
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如图所示,光滑水平地面上有一足够长的木板,左端放置可视为质点的物体,其质量为m1=1kg,木板与物体间动摩擦因数u=0.1。二者以相同的初速度Vo="0.8m/s" —起向右运动,木板与竖直墙碰撞时间极短,且没有机械能损失。重力加速度g =10m /s2
I .如果木板质量m2=3kg,求物体相对木板滑动的最大距离;
II.如果木板质量m2=0.6kg,求物体相对木板滑动的最大距离。
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如图,竖直向上抛出一个物体。若不计阻力,取竖直向上为正,则该物体动量随时间变化的图线是( )
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如图所示,在光滑的水平面上,正方形金属框以初速度v进入一方向垂直水平面向下的有界匀强磁场区域(金属框除受磁场力外,不受其它力作用).进入时金属框的一边与磁场边界平行,速度方向垂直于磁场边界,刚刚离开磁场时的金属框速度恰好为0,设金属框进磁场时产生的焦耳热为Q1,完全在磁场中运动时焦耳热为Q2,出磁场过程中产生的焦耳热为Q3,由此可知
A.B.
C.D.

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如图所示,质量为20kg的平板小车的后端放有质量为10kg的小铁块,它与车之间的动摩擦因数为0.5。开始时,车以速度6m/s向左在光滑的水平面上运动,铁块以速度6m/s向右运动,整个运动过程小铁块未从小车掉出。(g=10m/s2) 

求:(1) 小车与铁块共同运动的速度;
(2) 小车至少多长,铁块才不会从小车上掉下去;
(3)小铁块在平板小车上滑行的时间。
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