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12:56通过导体棒Q的电流为1=E(1分)2R导体棒Q所受的水方向安培力为FA=BILsinα(1分)解得vm=8m/s②导体棒Q的速度为时,有==4 m/s整个电路产生的焦耳热为Q=2×2.5J=5J设该过程中导体棒Q的位移为x,由功能关系得Fx:²+Q(1分)解得x=4.5m由法拉第电磁感应定律得E=(1分)又由欧姆定律得1=又△=BLxsin α(1分)通过导体棒Q的电荷量为q=1·△tBLxsin α整理得q=(1分)2R代人数据解得q=2.25C(1分)(2)若导体棒P不锁定,给导体棒Q一水向右的速度u。=6㎡/s,两导体棒组成的系统外力之和为0,则导体棒P、Q的动量守恒,两导体棒共速时达到稳定状态,则有m。=(M+m)u·(1分)解得v=2m/s对导体棒Q由动量定理得-BIL·△tsinα=mu(1分)又q=1·△t(1分)解得9=4 CBLx sin α设稳定时两导体棒的间距为x,由第(1)问可知9。=2R解得x=8m(1分)15.(1)滑块d锁定时,物体α从释放到轨道最低点时由机械能守恒定律得m,gh=n(1分)m物体α在最低点时,由牛顿第二定律得F-mig=(1分)又由牛顿第三定律得F'=Fv解得m=1kg(1分)(2)解除锁定后,物体α与滑块d组成的的系统,水方向动量守恒,则有20=m-Mv(1分)又由机械能守恒得m.gh:M(1分)解得u=6m/s物体α与物体b发生弹性碰撞,系统的动量守恒、机械能守恒,则有1图片识别解得1o =0 m/s,U20 =6 m/s物体b与长木板c共速时的速度为v,对b、c组成的系统解得v共=5m/s又由功能关系得μm2gL:2U2(1分)解得μ=0.5(1分)(3)物体b从滑上长木板c到第一次共速,对长木板c由动能定理得um2gxm共(1分)解得x=0.5m
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