如图所示,足够长的平行光滑金属导轨水平放置,宽度L=0.4m一端连接R=1
的电阻。导线所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=1T。导体棒MN放在导轨上,其长度恰好等于导轨间距,与导轨接触良好,导轨和导体棒的电阻均可忽略不计。在平行于导轨的拉力F作用下,导体棒沿导轨向右匀速运动,速度v=5m/s。求:
(1)感应电动势E和感应电流I;
(2)在0.1s时间内,拉力的冲量
的大小;
(3)若将MN换为电阻r=1
的导体棒,其他条件不变,求导体棒两端的电压U。
如图所示,质量m=1kg的木块以v0=2m/s的水平速度滑上静止在光滑水平面上、质量M=3kg的小车.经过t=5s , 木块与小车达到共同速度,则( )


B . 力F对甲物块的冲量为
,力T对乙物体所做的功为10J
C . 甲在此过程的位移为10m
D . 当水平力均为10N时,甲的动能为50J,乙的动量为
拉一物体,使物体在水平地面上由静止开始做匀加速直线运动,
时刻撤去拉力
,物体做匀减速直线运动,到
时刻停止.其速度—时间图象如图所示 ,且α>β,若拉力F做的功为
,冲量大小为
;物体克服摩擦阻力
做的功为
,冲量大小为
.则下列选项正确的是( )
>
;
>
B .
<
;
>
C .
<
;
<
D .
=
;
=
,A、B在N处碰撞后不分开,求碰撞后A的速度大小;
,A、B碰撞时系统没有动能损失,要使A、B第二次碰撞仍发生在N处,A、B质量应满足的条件;
,A、B的质量均为m。 求右侧挡板前两次碰撞受到的冲量大小之比。
B . mg
C .
D .
、0
B . mgv、mgtsinα
C . mgvsinα、mgt
D . mgvcosα、mgt
时刻在滑块上施加一水平向右的外力F,外力大小随时间的变化规律如图2所示,滑块的加速度随时间的变化规律如图3所示,已知滑块与地面间的滑动摩擦力等于最大静摩擦力,重力加速度g取10
。则下列说法正确的是( )
kg
B . 4s末滑块速度的大小为12m/s
C . 在0~1s的时间内,摩擦力的冲量大小为0
D . 在0~4s的时间内,摩擦力的冲量大小为22N·s
(k为恒量,t为时间),把一物体压在竖直粗糙的足够高的平整墙上。重力加速度大小为g。已知
时物体的速度为零,则物体在下滑后速度即将减为零的瞬间,加速度大小为( )
C . g
D .

的离子能直线通过两极板,则需在极板间施加一垂直于纸面的匀强磁场B1 , 求B1的大小;
进入垂直于纸面向外的矩形匀强磁场区域。已知磁场
, 若离子全部能被吞噬板吞噬,求矩形磁场B2的最小面积;
、
、
的三种离子组成,有部分带电离子会通过两极板进入偏转磁场,最终被吞噬板吞噬,求磁场B2的取值范围。