【题目】如图甲,一边长L=2.5m、质量m=0.5kg的正方形金属线框,放在光滑绝缘的水平面上,整个装置放在竖直向上、磁感应强度为B=0.8T的匀强磁场中,它的一边与磁场的边界MN重合,在水平力F作用下由静止开始向左运动,经过5s线框被拉出磁场,测得金属线框中的电流随时间变化的图象如图乙所示。在金属线框被拉出的过程中。
(1)求通过线框截面的电荷量及线框的电阻;
(2)已知在这5s内力F做功1.92J,那么在此过程中,线框产生的焦耳热是多少?
(3)金属线框即将离开磁场时拉力F的大小?
【答案】(1) (2) (3)
【解析】试题分析:根据图象求出电荷量,应用法拉第电磁感应定律、欧姆定律、电流定义式求出电荷量,然后求出电阻阻值;由图象求出电流随时间变化的关系,根据欧姆定律求出电流,然后求出加速度,然后由牛顿第二定律求出拉力的表达式;由能量守恒定律可以求出线框产生的焦耳热。
(1)I-t图象与横轴所围的面积即通过线框截面的电荷量,由图b所示图象可知,通过线框截面的电量: ,电荷量: ,代入数据解得:
(2)当t=5s时,线框从磁场中拉出的速度:v5=at=1m/s,线框中产生的热量为: .
(3)由图所示图象可知:I=0.1t,由感应电流: ,可得金属框的速度也是线性的,可得,则线框的加速度为:a=0.2m/s2,线框在外力和安培力的作用下匀加速运动,则
可得:
根据: ,代入数据解得:t=5s
金属线框离开磁场时拉力F的大小为:
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【题目】游乐场的过山车可以底朝上在圆轨道上运行,游客却不会掉下来,如图甲所示。我们把这种情形抽象为图乙的模型:弧形轨道的下端与竖直圆轨道相接,将小球从弧形轨道上端距地面高度为h处释放,小球进入半径为R的圆轨道下端后沿圆轨道运动。欲使小球运动到竖直圆轨道最高点时轨道对小球的压力恰好等于零,则h与R应满足的关系是(不考虑摩擦阻力和空气阻力)
A. h=2R B. h=2.5R C. h=3R D. h=3.5R
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【题目】下列说法中正确的是( )
A. 物体速度变化越大,则加速度一定越大
B. 发生碰撞的两个物体,机械能是守恒的
C. 合外力对系统做功为零,则系统机械能一定守恒
D. 系统所受合外力为零,则系统的动量一定守恒
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【题目】如图所示,质量为M的小车静止在光滑的水平地面上。质量为m的小物块以初速度v0从小车左端滑上小车,运动过程中,物块未滑离小车。小车与物块间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g. 求:
(1)最终物块与小车达到的共同速度v大小;
(2)物块在小车上发生相对滑动过程中,物块受到的摩擦力的冲量I大小;
(3)物块相对于小车向前滑动的距离L;
(4)请在同一坐标系上,画出物块和小车运动过程中的速度-时间(v-t)图像.
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【题目】下列关于热学问题得说法正确的是
A. 草叶上的露珠是由空气中的水汽凝结成的水珠.这一物理过程中水分子间的引力、斥力都增大
B. 晶体熔化时吸收热量,分子平均动能一定增大
C. 由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间距离,液面分子间作用力表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势
D. 某气体的摩尔质量为M、摩尔体积为V、密度为,用NA表示阿伏伽德罗常数,每个气体分子的质量0=M/NA,每个气体分子的体积V0=M/NA
E. 密封在容积不变的容器内的气体,若温度升高,则气体分子对器壁单位面积上的平均作用力增大
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【题目】如图所示,两个内壁均光滑,半径不同的半圆轨道固定于地面,一个小球先后从与球心在同一高度的A、B两点由静止开始下滑,通过轨道最低点时,小球的速度大小 ___________(填“相同”或 “不相同”),小球的向心加速度的大小___________(填“相同”或 “不相同”)
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【题目】医院有一种先进的检测技术﹣﹣彩超,就是向病人体内发射频率已精确掌握的超声波,超声波经血液反射后被专用仪器接收,测出反射波的频率变化,就可知道血液的流速,这一技术利用了物理学中的下列哪一原理( )
A. 回声 B. 波的衍射 C. 波的干涉 D. 多普勒效应
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【题目】某同学利用图甲的实验装置做"探究动能定理"的实验。在尽量减小摩擦阻力的情况下,先接通打点计时器的电源,再释放纸带,让质量m=1.00kg的重物由静止下落,在纸带上打出一系列的点,如图乙所示,A、B、C分别为所选取的计数点,且O为开始打出的第一点,0A之间有若干点未标出,相邻计数数点的时间间隔为0.02s, (重力加速度g取 9.80m/s)
(1)释放纸带前,纸带的____________(选填"0"或"C")端在上面;
(2)重物从0运动到B的过程中,动能的变化量△E=_______J,(结果保留两位有效数字)
(3)请列举一种能有效减小实验误差的做法____________________________.
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