内容正文:
高二物理试题
注意事项:
1.本试卷共6页,满分为100分,考试时间为75分钟。考试结束后,请将答题卡交回、
2答题前,请务必将自己的姓名、考试号等用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在答题卡的规
定位置。
一、单选题:共11小题,每小题4分,满分44分。
1.在近代物理的研究过程中,下列说法中正确的是()
A.普朗克首次提出了“能量子”假说,成功解释了光电效应现象
B.贝克勒尔发现了天然放射性现象表明原子核具有复杂结构
C.卢瑟福提出了原子的核式结构模型,并成功解释了氢原子光谱分立的特征
D.JJ.汤姆孙通过研究阴极射线发现了质子
2.某放射性元素衰变放出三种射线的穿透能力如图所示,射线2是()
纸
铝板
铅板
Elev
00-----------
射线】
31
-1.51
@
射线2
-3.40
射线3
②
③
-13.6
第2题图
第3题图
第4题图
A.高速中子流
B.高速电子流
C.高速氢核粒子流
D.波长极短的电磁波
3.如图所示,莲塘夜色中,明亮的露珠悄然凝结于荷叶上,关于荷叶上露珠说法正确是()
A.露水浸润荷叶
B.露珠表面分子间作用力表现为引力
C.露珠中的水分子在做无规则的布朗运动
D.露珠中水分子在空间按照一定的规则排列
4.玻尔理论第一次将量子观念引入到原子领域,并提出了定态和跃迁的概念。下图为大量
处于3能级的氢原子以三种不同的形式向低能级跃迁,跃迁过程中辐射出波长由长到短
依次为入、入2、入的3种不同电磁波,它们之间满足的关系为()
A.入=入+入B.2入2=入+
C.4=4
入+入2
D.店=为
入-入
高二物理试题第1页共6页
5.把线圈、电容器、电源和单刀双掷开关连成如图甲所示电路,先把开关S掷向1,给电
容器充电,稳定后再把开关掷向2,LC回路中电流随时间变化图像如图乙所示,下列说法
正确的是()
4
甲
第5题图
第6题图
A.时刻,电容器放电完毕,线圈中的磁场能最大
B.,时刻,电容器放电完毕,线圈中的磁场能最大
C.(~,时间内,电容器处于放电过程,线圈中的自感电动势逐渐增大
D.t~t,时间内,电容器处于充电过程,线圈中的自感电动势逐渐减小
6.在如图所示电路中,两个灯泡A,和A2的规格相同,A,与线圈L串联,A2与可调电阻R
串联。先闭合开关S,调节电阻R,使两个灯泡的亮度相同,再调节可调电阻R,使它们都
正常发光,然后断开开关S。重新接通电路,下列说法正确的是()
A.闭合开关,A、A2亮度始终相同
B.闭合开关,A2缓慢亮起
C.电路稳定后断开开关,A、A2同时熄灭
D.电路稳定后断开开关,A2闪亮一下再熄灭
7.一定质量的理想气体经历了→b→c→a循环,其严T图像如图所示,气体在各状态时
的温度、压强和体积部分已标出。已知该气体在状态a时的温度为T、体积为、压强为
P。下列说法正确的是()
2
A.气体在状态b的压强是2p
B.气体由状态c到状态a的过程中单位时间内撞击单位面积器壁的分子数减少
C.气体由状态b到状态c的过程,气体内能增大,气体从外界吸热
D.气体由状态a到状态b的过程,外界对气体做功,气体从外界吸热
高二物理试题第2页共6页
8.如图所示,一质量为m、边长为1的正方形导线框abcd,由高度h处自由下落,ab边进
人磁感应强度为B的匀强磁场区域后,线框开始做匀速运动,直到c边刚刚开始穿出磁场
为止。已知磁场区域宽度为1。重力加速度为g,不计空气阻力。线框在穿越磁场过程中,
下列说法正确的是()
窗口
光束
a光
b光
c光
UU
U
图
图2
第8题图
第9题图
A.进入磁场时,线框感应电流为adcba方向
B.线框穿越磁场的过程中电流大小为
mg
C.线框穿越磁场的过程中产生的焦耳热为2mgl
D.进入磁场的过程中,通过线框导线的电荷量为m2gh+
2B(h+)
9.如图1所示,阴极K和阳极A是密封在真空玻璃管中的两个电极,阴极K在受到光照时
能够发射光电子,阴极K与阳极A之间电压U可以调节,闭合开关后,在电路中形成光电
流/,利用a、b、c三束单色光分别照射图1装置的阴极K,调节电压U进行多次实验,通
过收集的实验数据得到如图2所示的I-U图像。下列说法正确的是()
A.a单色光的频率大于b单色光的频率
B.a单色光的强度小于c单色光的强度
C.三束光分别照射阴极K发生光电效应,其中a单色光照射发生光电效应产生的光电
子的最大初动能最大
D.相同时间内c单色光比a单色光照射到阴极K上的光子数少
10.如图所示,两根光滑平行导轨固定放置在绝缘水平面上,左侧导轨间距为3L,右侧导
轨间距为L,两导轨位于竖直向下的匀强磁场中,磁场范围足够大。ab、cd为质量分别为
3m和m的导体棒,它们连入两导轨间的电阻相等,ab导体棒静止在左侧水平轨道上,cd
导体棒静止在右侧水平轨道上。现给ab导体棒一个水平向右的初速度%,水平导轨的左、
右两部分均足够长,ab导体棒始终在左侧间距为3L的轨道上运动,运动过程中两导体棒
始终与导轨垂直且接触良好,导轨电阻不计,则下列说法正确的是()
高二物理试题第3页共6页
州4
M
-N
×X××X×
p××××X×g
第10题图
第11题图
A.ab、cd两导体棒组成的系统动量守恒
B.最终ab、cd两导体棒动量大小不相等
C.最终ab、cd两导体棒动能大小相等
D.整个过程在b导体棒上产生的焦耳热为
mv哈
16
11.如图所示,abcd是位于竖直平面内用粗细均匀的电阻丝围成的正方形线框,它的下方
有一个垂直纸面向里的匀强磁场,MNPQ为磁场的上下水平边界,两边界间的距离与正方
形的边长均为L,线框从某一高度开始下落,恰好能匀速进入磁场。不计空气阻力,以bc
边进入磁场时为起点,在线框通过磁场的过程中,线框中的感应电流i、bc两点间的电势差
Uc、线框所受的安培力F、线框产生的焦耳热Q分别随下落高度h的变化关系错误的是
个U
3U
B.2U
2
二、非选择题:共5大题,满分56分.
12.(15分)热敏电阻经常用于温控电路中,图甲为某科技小组探究热敏电阻温度特性的探
究电路,热敏电阻R,处在虚线所示的温控室中。
↑Rk2
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0
甲
10203040506070/℃
(1)实验前,将电阻箱R的阻值调到
(填“最大”或“最小”):实验时,记录温控室
的温度t,将S2拨到1,闭合S,调节电阻箱,使电流表的示数为I。,此时电阻箱示数为R:
将S,拨到2,调节电阻箱,使电流表的示数仍为1。,记录此时电阻箱的示数R,则热敏电阻
的阻值R=
(②)上述测量过程中,由于电流表内阻不可忽略,会导致热敏电阻的测量值(填“大
于”“等于”或“小于”)真实值。
高二物理试题第4页共6硕
(③)多次改变温控室的温度,重复上述实验过程,测得多组热敏电阻在不同温度t下对应的电
阻值R,作出R,-1图像,如图乙所示,由图像可知,该热敏电阻的阻值随温度的升高而
(填“增大”或“减小”)。
(④该小组又利用此热敏电阻设计一个测量温度的仪器,实验电路如图丙所示,步骤如下:
①将粗细均匀的电阻丝紧贴量角器圆弧边弯曲成型,依量角器直径端点裁剪好,并按图丙所
示的电路图连接好各元件,
②将电阻箱的阻值调至R,闭合开关,并使金属夹K从A端沿弧形电阻丝向B端移动,当灵
敏电流计G的示数为零时,停止移动金属夹,此时OA与OK间的夹角为B;
③根据图乙中热敏电阻阻值与温度的数量关系,在圆弧的刻度上标注相应的温度值,便制成
了一个可以测量温度的仪器
若电阻箱的阻值R为5002,某次实验OA与OK间的夹角日为45°,则测得的温度为C
(结果保留两位有效数字)。
13.(6分)我国秦山核电站掌握生产短半衰期医用同位素钇-90(Y)微球的技术。将载
有钇-90的微球通过血液输送到肝脏肿瘤处,钇-90衰变为锆-90(0Zr),且释放出B射线,
对肿瘤自内而外实施精确打击。若某个质量为m的静止钇-90原子核衰变为质量为m的锆
-90和质量为m2的电子。忽略粒子的重力和相对论效应,真空中的光速为℃。
(1)写出钇-90的衰变方程,求衰变释放的能量
(2求衰变产生电子的动能。
14.(8分)某发电机输电电路的简图如图所示,发电机的矩形线框ABCD处于磁感应强度
大小为B=2T的水平匀强磁场中,线框面积为S-0.25m心,匝数为100匝,电阻不计.线
10m
框绕垂直于磁场的轴O0'以角速度o=l00πrd/s匀速转动,并与升压变压器的原线圈相连
升压变压器原、副线圈的匝数之比1:20,降压变压器的副线圈接入若干“220V,100W”
的灯泡,两变压器间的输电线总电阻R-202,变压器均为理想变压器.当发电机输出功率
为5×104W时,灯泡正常发光.
接灯泡
E
(1)从线框平面与磁感线垂直时开始计时,写出线框中感应电动势随时间变化的关系式。
(2)求降压变压器原、副线圈的匝数之比,
高二物理试题第5页共6页
15.(12分)如图,将导热性良好的U形管固定在某高度,左管与大气相通,右管用活塞B
封闭一定质量的气体b,活塞B通过刚性轻杆与活塞A相连,已知活塞A、B质量均不计,
可在气缸内无摩擦的移动且不漏气。固定在地面上的导热气缸内中装有温度为t=183°C的气
体a,且此时U形管内水银柱相平,活塞A到缸底距离为l6cm,气柱b长为25cm,大气压
Po=76cmHg。活塞的面积分别为SA=0.6m2,Sg=0.1m2。求
777777777777777777777777
(1)初状态缸内气体a的压强为多少?
(2气缸内气体缓慢降温,至左右两管的水银高度差为24cm,气体a的压强为多少?
(3)至左右两管的水银高度差为-24cm时,气体a的温度为多少摄氏度?
16.(14分)如图所示,两根足够长、电阻不计的平行光滑金属导轨相距为L=1m。导轨平
面与水平面成B=30°角,质量均为m=0.5kg、阻值均为R=0.12、长度均为L=1m的金属
棒M、N紧挨着放在两导轨上,整个装置处于垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应
强度大小为B=0.2T。现固定金属棒N,将金属棒M由静止释放,经过一段时间开始匀速下
滑,已知运动过程中金属棒与导轨始终垂直并保持良好接触,重力加速度为g=10m/s2求:
M
()金属棒M匀速下滑时的速度大小:
(2)已知从金属棒M释放至速度达到最大速度一半的过程中,通过金属棒M的电荷量为6C,
求该过程中金属棒M产生的焦耳热Q(计算结果保留一位小数):
(③)若金属棒N不固定,将金属棒M由静止释放的同时、给金属棒N平行于导轨向上的恒力
F=5N,求金属棒M匀速运动时的速度大小。
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高二物理试题
注意事项:
1.本试卷共6页,满分为100分,考试时间为75分钟。考试结束后,请将答题卡交回。
2.答题前,请务必将自己的姓名、考试号等用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在答题卡的规定位置。
一、单选题:共11小题,每小题4分,满分44分。
1.在近代物理的研究过程中,下列说法中正确的是( )
A.普朗克首次提出了“能量子”假说,成功解释了光电效应现象
B.贝克勒尔发现了天然放射性现象表明原子核具有复杂结构
C.卢瑟福提出了原子的核式结构模型,并成功解释了氢原子光谱分立的特征
D.J.J.汤姆孙通过研究阴极射线发现了质子
2.某放射性元素衰变放出三种射线的穿透能力如图所示,射线2是( )
第2题图 第3题图 第4题图
A.高速中子流 B.高速电子流
C.高速氦核粒子流 D.波长极短的电磁波
3.如图所示,莲塘夜色中,明亮的露珠悄然凝结于荷叶上,关于荷叶上露珠说法正确是()
A. 露水浸润荷叶
B.露珠表面分子间作用力表现为引力
C.露珠中的水分子在做无规则的布朗运动
D.露珠中水分子在空间按照一定的规则排列
4.玻尔理论第一次将量子观念引入到原子领域,并提出了定态和跃迁的概念。下图为大量处于n=3能级的氢原子以三种不同的形式向低能级跃迁,跃迁过程中辐射出波长由长到短依次为、、的3种不同电磁波,它们之间满足的关系为( )
A. B. C. D.
5.把线圈、电容器、电源和单刀双掷开关连成如图甲所示电路,先把开关S掷向1,给电容器充电,稳定后再把开关掷向2,LC回路中电流随时间变化图像如图乙所示,下列说法正确的是( )
第5题图 第6题图
A.时刻,电容器放电完毕,线圈中的磁场能最大
B.时刻,电容器放电完毕,线圈中的磁场能最大
C.时间内,电容器处于放电过程,线圈中的自感电动势逐渐增大
D.时间内,电容器处于充电过程,线圈中的自感电动势逐渐减小
6.在如图所示电路中,两个灯泡和的规格相同,与线圈串联,与可调电阻串联。先闭合开关S,调节电阻,使两个灯泡的亮度相同,再调节可调电阻,使它们都正常发光,然后断开开关S。重新接通电路,下列说法正确的是( )
A.闭合开关,、亮度始终相同
B.闭合开关,缓慢亮起
C.电路稳定后断开开关,、同时熄灭
D.电路稳定后断开开关,闪亮一下再熄灭
7.一定质量的理想气体经历了a→b→c→a循环,其V-T图像如图所示,气体在各状态时的温度、压强和体积部分已标出。已知该气体在状态a时的温度为T0、体积为V0、压强为p0。下列说法正确的是( )
A.气体在状态b的压强是2p0
B.气体由状态c到状态a的过程中单位时间内撞击单位面积器壁的分子数减少
C.气体由状态b到状态c的过程,气体内能增大,气体从外界吸热
D.气体由状态a到状态b的过程,外界对气体做功,气体从外界吸热
8.如图所示,一质量为m、边长为l的正方形导线框abcd,由高度h处自由下落,ab边进入磁感应强度为B的匀强磁场区域后,线框开始做匀速运动,直到dc边刚刚开始穿出磁场为止。已知磁场区域宽度为l。重力加速度为g,不计空气阻力。线框在穿越磁场过程中,下列说法正确的是( )
第8题图 第9题图
A.进入磁场时,线框感应电流为adcba方向
B.线框穿越磁场的过程中电流大小为
C.线框穿越磁场的过程中产生的焦耳热为2mgl
D.进入磁场的过程中,通过线框导线的电荷量为
9.如图1所示,阴极K和阳极A是密封在真空玻璃管中的两个电极,阴极K在受到光照时能够发射光电子,阴极K与阳极A之间电压U可以调节,闭合开关后,在电路中形成光电流I。利用a、b、c三束单色光分别照射图1装置的阴极K,调节电压U进行多次实验,通过收集的实验数据得到如图2所示的图像。下列说法正确的是( )
A.a单色光的频率大于b单色光的频率
B.a单色光的强度小于c单色光的强度
C.三束光分别照射阴极K发生光电效应,其中a单色光照射发生光电效应产生的光电子的最大初动能最大
D.相同时间内c单色光比a单色光照射到阴极K上的光子数少
10.如图所示,两根光滑平行导轨固定放置在绝缘水平面上,左侧导轨间距为3L,右侧导轨间距为L,两导轨位于竖直向下的匀强磁场中,磁场范围足够大。ab、cd为质量分别为3m和m的导体棒,它们连入两导轨间的电阻相等,ab导体棒静止在左侧水平轨道上, cd导体棒静止在右侧水平轨道上。现给 ab导体棒一个水平向右的初速度v0,水平导轨的左、右两部分均足够长, ab导体棒始终在左侧间距为3L的轨道上运动,运动过程中两导体棒始终与导轨垂直且接触良好,导轨电阻不计,则下列说法正确的是( )
第10题图 第11题图
A.ab、cd两导体棒组成的系统动量守恒
B.最终 ab、cd两导体棒动量大小不相等
C.最终 ab、cd两导体棒动能大小相等
D.整个过程在 ab导体棒上产生的焦耳热为
11.如图所示,abcd是位于竖直平面内用粗细均匀的电阻丝围成的正方形线框,它的下方有一个垂直纸面向里的匀强磁场,MN、PQ为磁场的上下水平边界,两边界间的距离与正方形的边长均为L,线框从某一高度开始下落,恰好能匀速进入磁场。不计空气阻力,以bc边进入磁场时为起点,在线框通过磁场的过程中,线框中的感应电流i、bc两点间的电势差、线框所受的安培力F、线框产生的焦耳热Q分别随下落高度h的变化关系错误的是
A.B.C.D.
二、非选择题:共5大题,满分56分。
12.(15分)热敏电阻经常用于温控电路中,图甲为某科技小组探究热敏电阻温度特性的探究电路,热敏电阻处在虚线所示的温控室中。
(1)实验前,将电阻箱的阻值调到______(填“最大”或“最小”);实验时,记录温控室的温度,将拨到1,闭合,调节电阻箱,使电流表的示数为,此时电阻箱示数为;将拨到2,调节电阻箱,使电流表的示数仍为,记录此时电阻箱的示数,则热敏电阻的阻值______。
(2)上述测量过程中,由于电流表内阻不可忽略,会导致热敏电阻的测量值______(填“大于”“等于”或“小于”)真实值。
(3)多次改变温控室的温度,重复上述实验过程,测得多组热敏电阻在不同温度下对应的电阻值,作出图像,如图乙所示,由图像可知,该热敏电阻的阻值随温度的升高而______(填“增大”或“减小”)。
(4)该小组又利用此热敏电阻设计一个测量温度的仪器,实验电路如图丙所示,步骤如下:
①将粗细均匀的电阻丝紧贴量角器圆弧边弯曲成型,依量角器直径端点裁剪好,并按图丙所示的电路图连接好各元件;
②将电阻箱的阻值调至,闭合开关,并使金属夹K从端沿弧形电阻丝向端移动,当灵敏电流计G的示数为零时,停止移动金属夹,此时与间的夹角为;
③根据图乙中热敏电阻阻值与温度的数量关系,在圆弧的刻度上标注相应的温度值,便制成了一个可以测量温度的仪器。
若电阻箱的阻值为,某次实验与间的夹角为,则测得的温度为______(结果保留两位有效数字)。
13.(6分)我国秦山核电站掌握生产短半衰期医用同位素钇-90()微球的技术。将载有钇-90的微球通过血液输送到肝脏肿瘤处,钇-90衰变为锆-90(),且释放出射线,对肿瘤自内而外实施精确打击。若某个质量为的静止钇-90原子核衰变为质量为的锆-90和质量为的电子。忽略粒子的重力和相对论效应,真空中的光速为。
(1)写出钇-90的衰变方程,求衰变释放的能量;
(2)求衰变产生电子的动能。
14.(8分)某发电机输电电路的简图如图所示,发电机的矩形线框ABCD处于磁感应强度大小为B=的水平匀强磁场中,线框面积为S=0.25m2,匝数为100匝,电阻不计.线框绕垂直于磁场的轴OO´以角速度ω=100πrad/s匀速转动,并与升压变压器的原线圈相连,升压变压器原、副线圈的匝数之比1:20 ,降压变压器的副线圈接入若干“220V,100W”的灯泡,两变压器间的输电线总电阻R=20Ω,变压器均为理想变压器.当发电机输出功率为时,灯泡正常发光.
(1)从线框平面与磁感线垂直时开始计时,写出线框中感应电动势随时间变化的关系式.
(2)求降压变压器原、副线圈的匝数之比.
15.(12分)如图,将导热性良好的U形管固定在某高度,左管与大气相通,右管用活塞B封闭一定质量的气体b,活塞B通过刚性轻杆与活塞A相连,已知活塞A、B质量均不计,可在气缸内无摩擦的移动且不漏气。固定在地面上的导热气缸内中装有温度为的气体a,且此时U形管内水银柱相平,活塞A到缸底距离为16cm,气柱b长为25cm,大气压。活塞的面积分别为,。求:
(1)初状态缸内气体a的压强为多少?
(2)气缸内气体缓慢降温,至左右两管的水银高度差为h=24cm,气体a的压强为多少?
(3)至左右两管的水银高度差为h=24cm时,气体a的温度为多少摄氏度?
16.(14分)如图所示,两根足够长、电阻不计的平行光滑金属导轨相距为。导轨平面与水平面成角,质量均为、阻值均为、长度均为的金属棒、紧挨着放在两导轨上,整个装置处于垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为。现固定金属棒,将金属棒由静止释放,经过一段时间开始匀速下滑,已知运动过程中金属棒与导轨始终垂直并保持良好接触,重力加速度为求:
(1)金属棒匀速下滑时的速度大小;
(2)已知从金属棒释放至速度达到最大速度一半的过程中,通过金属棒的电荷量为6C,求该过程中金属棒产生的焦耳热(计算结果保留一位小数);
(3)若金属棒不固定,将金属棒由静止释放的同时、给金属棒平行于导轨向上的恒力,求金属棒匀速运动时的速度大小。
高二物理试题 第1页 共3页
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$高二物理参考答案
1
2
3
5
6
7
8
9
10
B
B
B
C
C
C
C
0
0
11
12.(1)
最大
R-Ro
(2)等于
(3)减小
(4)30
13.(1)根据衰变前后遵循质量数守恒、电荷数守恒,可得衰变方程为:Y→Zr+©
根据质能方程,可知该反应释放的能量为△E=△mc2=(m。-m,-m2)c2
(2)由反应前后动量守恒可得P,=P2
因%6
E1=
联立可得E:m
又因为释放的能量变为生成物的动能可得△E=Ek1+E2
p+-(m+iE
联立可得△E=E+E,=2m+2m,气m
解得衰变产生电子的动能E。=m(m-m-mc
1m1+m2
14.(1)矩形闭合导线框ABCD在匀强磁场中转动时,产生的交流电的最大值为:
E=nBwS=100×V2
×0.25×100πV=250V2V
10π
在图位置开始计时线圈应产生正弦交流电瞬时值:e=Emsinwt=250√2sinl00rt(V)
R
(②)发电机输出的电压U,=2502
√2
-250N
则升压变压器副线圈两端的电压U2=2U,-5000V
发电机输出的电功率P=5×10W,则输电电流为:=P几U2=10A
输电线电压损失△U损=IR=10×20V=200V
降压变压器原线圈上的电压:U-U2-△U损=5000V-200V-4800V
据题意灯泡正常发光可知:U4-220V,所以降压变压器的匝数比为:n:n4U3:U=240:11
15.(1)依题意,初态时U形管内水银柱相平,对气体b有P1=P。=76cmHg
对活塞整体受力分析有PoS4+P1SB=PSB+PSA
解得pa1=76cmHg
(2)对气体b有Pb2=P+P=100cmHg
对活塞整体受力分析有PS4+Pb2Sg=PSa+P2SA
解得P2=80cmHg
(3)依题意,气体b的温度不变,对气体b由玻意耳定律
有PV1=Pb2'2,其中'1=L1SB,Vb2=Lb2SB
解得Lb2=19cm
设活塞下降的距离为x,由几何关系有x+L1=
解得活塞下降的距离为x=6cm
对气体a,由理想气体状态方程
有D=P2a,au=LS,au=凸,-x)S
解得T2=300K,由T2=t2+273K
解得t2=27℃
16.(1)设金属棒M匀速下滑时的速度大小为v,金属棒M切割磁感线产生的电动势为
E=BLv
通过金属棒M的电流为
1=
E
2R
金属棒M受到的安培力为
F=BIL
金属棒M做匀速直线运动时有
F=mgsine
解得
v=12.5m/s
(2)设当金属棒M的速度大小为
v==6.25m/s
2
通过金属棒M的电荷量为
9=I△r
1、E
2R
平均电动势
E=40
△t
△Φ=BLS
解得
2qR=6m
S=
BL
由能量守恒定律可得
mv+20
1
mgssine=
代入数据解得
9≈2.6J
(3)对金属棒M进行受力分析,可得
mgsine-BIL ma
对金属棒N进行受力分析,可得
F-mgsine-BIL ma,
可得金属棒M、N的加速度大小始终满足a,=a2分析可得,金属棒M、N同时做匀速直线
运动,且金属棒M、N的速度大小相等,设匀速运动时
VM=VN=Vo
回路中电流为
2BLVo
1=
2R
金属棒M受到的安培力为
F=BI L
金属棒M匀速直线运动,可得
F=mgsine
解得
=6.25m/s