


如图所示,匀强电场的场强E=4V/m,方向水平向左,匀强磁场的磁感应强度B=2T,方向垂直纸面向里.一个质量为m=1g、带正电的小物块A,从M点沿绝缘粗糙的竖直壁无初速度下滑,当它滑行0.8m到N点时就离开壁做曲线运动.当A运动到P点时,恰好处于平衡状态,此时速度方向与水平成45°角,设P与M的高度差H为1.6m.求:



mv2
C . 工件相对传送带的位移大小为
D . 工件与传送带因摩擦而产生的内能为
mv2
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甲同学:①由于恒力F作用,导体棒先做匀加速运动,后做匀速运动;
②F做功转换为灯的电能。
乙同学:①设两段空气柱体积不变,由查理定律推出Δp=
p,当T、ΔT相同时,由pB>pA , 得ΔpB>ΔpA , 所以水银柱向上移动;
②升温前后B的压强变化量比A大。
,它们的上端公共轨道部分保持竖直,下端均通过一小段弯曲轨道与一段直轨道相连,底端置于绝缘水平桌面上.
、
(图中虚线)之下的直轨道
、
、
、
、
长度均为
且不光滑(轨道其余部分光滑),并与水平方向均构成
斜面,在左边轨道
以下的区域有垂直于斜面向下、磁感强度为
的匀强磁场,在右边轨道
以下的区域有平行于斜面但大小未知的匀强磁场
,其它区域无磁场.
间连接有阻值为
的定值电阻与电压传感器(
为传感器的两条接线).另有长度均为
的两根金属棒甲和乙,它们与
、
之下的轨道间的动摩擦因数均为
.甲的质量为
、电阻为
;乙的质量为
、电阻为
.金属电阻不计.先后进行以下两种操作: 操作Ⅰ:将金属棒甲紧靠竖直轨道的左侧,从某处由静止释放,运动到底端
过程中棒始终保持水平,且与轨道保持良好电接触,计算机屏幕上显示的电压--时间关系图像
图如图(b)所示(图中
已知);
操作Ⅱ:将金属棒甲紧靠竖直轨道的左侧、金属棒乙(图中未画出)紧靠竖直轨道的右侧,在同一高度将两棒同时由静止释放.多次改变高度重新由静止释放,运动中两棒始终保持水平,发现两棒总是同时到达桌面.(
,
)
的速度大小;
和通过磁场区域的时间
;
以下的区域匀强磁场
的方向和大小.
D . 小球c在曲面上上升的最大高度为

C . 物体在最低点时,弹簧的弹性势能为
D . 若换用劲度系数较小的弹簧,则弹簧的最大弹性势能增大
匝数为
匝,
边长为
,
边长为
, 阻值为
。由
个相同线圈紧靠组成的滑动杆总质量为
, 在光滑水平面上以速度
向右进入磁感应强度为
, 方向竖直向下的匀强磁场中。滑动杆在磁场作用下减速。
, 宽为
)。