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【题目】如图所示,宽、足够长的金属导轨放在倾角为的斜面上,在之间连接一个的定值电阻,在处放置一根与导轨垂直、质量、电阻的金属杆,杆和导轨间的动摩擦因数,导轨电阻不计,导轨处于磁感应强度、方向垂直于导轨平面的匀强磁场中。用轻绳通过定滑轮将电动小车与杆的中点相连,滑轮与杆之间的连线平行于斜面,开始时小车位于滑轮正下方水平面上的处(小车可视为质点),滑轮离小车的高度。启动电动小车,使之沿方向以的速度匀速前进,当杆滑到位置时的加速度之间的距离,求:

(1)该过程中,通过电阻R的电量q;

(2)杆在时,轻绳的拉力大小;

(3)上述过程中,若电阻R上的平均电功率为2.4W,求拉力对杆所做的功。

【答案】(1) (2) (3)

【解析】(1)平均感应电动势:

代入数据得:

(2)由几何关系:

解得:

杆通过时的速度大小

根据牛顿第二定律:

代入数据得:

(3)此过程的时间为

电阻上产生热量为:

电路产生总的热量为:

电路产生总的热量又为:

根据动能定理:

联立各式解得:

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】2013年,杭州正式推出微公交,它是一零排放的纯电动汽车,这为杭州人绿色出行又提供一种方案。该电动车配有一块12V三元锂电池,容量达260Ah;采用220V普通电压充电,一次完全充电,约需8小时;行驶时,最大时速可达80Km/h,充满电后,可最多行驶80Km。则以下判断正确的是:(在计算过程中不考虑各种能转化的效率,可认为电能的价格为0.8元/kw.h)

A. 充电电流为260A

B. 充满电后储存的电能为3120J

C. 折合每公里的电能成本约为0.03元

D. 匀速行驶时的阻力约为2.0×103N

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【题目】如图,质量为m、电阻为R的单匝矩形线框静止于粗糙斜面上,线框边长ab=L、ad=2L,虚线MNad、bc边中点。斜面倾角为θ,线框与斜面间的动摩擦因数为μ(μ>tanθ),设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。从某时刻起,在MN右侧加一方向垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度大小按B=kt(k>0)的规律均匀变化。一段时间后,线框沿斜面向下运动,ab边刚好匀速穿出磁场时的速度为v,重力加速度为g,则

A. 线框刚开始运动时,感应电流的方向为abcda

B. 线框刚开始运动时,线框中的电功率为

C. 线框离开磁场的过程中安培力所做的功

D. 线框从开始运动到穿出磁场过程中通过导线截面的电量

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,PQ、MN为两根光滑绝缘且固定的平行轨道,两轨间的宽度为L,轨道斜面与水平面成θ角。在矩形区域abcd内存在方向垂直轨道斜面向下、磁感应强度为B的匀强磁场,已知ab、cd间的距离为3d。有一质量为m、长ABL、宽BCd的矩形金属线圈ABCD放置在轨道上,开始时线圈AB边与磁场边界ab重合。现让线圈由静止出发沿轨道下滑,从AB进入磁场到CD

进入磁场的过程中,流过线圈的电荷量为q。线圈通过磁场的总时间为t,重力加速度为g。

求:

(1)线圈的电阻阻值。

(2)线圈CD边刚好通过磁场下边界时,线圈的速度

大小是多少?

(3)线圈通过磁场的总时间t内线圈电阻产生的热量是多少?

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【题目】某研究小组对一辆新能源实验小车的性能进行研究。小车的质量为1.0 kg,他们让这辆小车在水平的直轨道上由静止开始运动,其v–t图象如图所示(除2~10 s时间段图象为曲线外,其余时间段图象均为直线)。已知2 s后小车的功率P=9 W保持不变,可认为在整个运动过程中小车所受到的阻力大小不变,下列说法正确的有

A. 0~2 s时间内,汽车的牵引力是3.5 N

B. 汽车在第1 s时的功率等于第14 s时的功率的一半

C. 小车在0~10 s内位移的大小为42 m

D. 2~10 s时间内,汽车的平均速度是4.5 m/s

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【题目】随着人类太空活动的频次增加,一些不可回收的航天器在使用后将成为太空垃圾.如图所示是漂浮在地球附近的太空垃圾示意图对此如下说法中正确的是

A. 离地越低的太空垃圾运行周期越小

B. 由于稀薄空气的阻力影响,太空垃圾逐渐远离地球

C. 由公式离地球高的太空垃圾运行速率越大

D. 太空垃圾一定能跟同一轨道上同向飞行的航天器相撞

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【题目】20180207日人类现役运力最强的火箭重型猎鹰(Falcon Heavy)成功在肯尼迪航天中心完成了发射并完成一、二级火箭回收!这家叫做 SpaceX 的公司和那个名为马斯克的男人再次成为万众瞩目的焦点。其中一级火箭回收的过程可以简化为:猎鹰火箭发射上升至3436m的高空后开始下落,经过几秒到达距地面3256m高度处,立即打开反推器开始匀速下降50s,快到达地面前改变发推器而减速,成功落地时速度为4m/s。重力加速度的大小g10 m/s2不考虑空气阻力。

⑴求该火箭从静止开始下落至3256m高度处所需的时间及其在此处速度的大小;

⑵若该火箭总质量m=5000 kg,试求火箭在减速下降时受发推器作用力的大小。

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【题目】把质量是m的小球放在竖立的弹簧上,并把球往下按至A的位置,如图甲所示,迅速松手后,弹簧把球弹起,球升至最高位置C(图丙),途中经过位置B时弹簧正好处于自由状态(图乙),弹簧的质量和空气的阻力均可忽略。则

A. 由状态甲到状态丙,小球的机械能守恒

B. 由状态甲至状态乙,有三个时刻小球的加速度大小等于重力加速度的大小

C. 在乙状态时,小球重力的功率最大

D. 由状态甲到状态丙,在甲状态弹黄的弹性势能等于小球克服重力所做的功

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【题目】2018年我国即将发射“嫦娥四导”登月探测器,将首次造访月球背面,首次实现对地对月中继通信,若“嫦娥四号”从距月面高度为100km的环月圆轨道I上的P点实施变轨,进入近月点为15km的椭圆轨道Ⅱ,由近月点Q落月,如图所示.关于“嫦娥四号”,下列说法正确的是

A. 沿轨道I运动至P时,需制动减速才能进入轨道Ⅱ

B. 沿轨道Ⅱ运行的周期大于沿轨道I运行的周期

C. 沿轨道Ⅱ运行时,在P点的加速度大于在Q点的加速度

D. 在轨道Ⅱ上由P点运行到Q点的过程中,万有引力对其做正功,它的动能增加,重力势能减小,机械能不变

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同步练习册答案