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【题目】如图所示,MN、PQ为水平放置的足够长的平行光滑导轨,导轨间距L=05m,导轨左端连接一个R=2Ω的定值电阻,将一根质量为02kg的金属棒cd垂直放置在导轨上,且与导轨接触良好,金属棒cd的电阻r=2Ω,导轨电阻不计,整个装置处于垂直导轨平面向下的匀强磁场中,磁感应强度B=2T,若棒以1m/s的初速度向右运动,同时对棒施加水平向右的拉力F,并保持拉力的功率恒为4W,从此时开始计时,经过一段时间后金属棒开始匀速运动,电阻R中产生的电热为325J,试求:

(1)金属棒的最大速度;

(2)金属棒速度为2m/s时的加速度;

(3)金属棒从开始到匀速运动经历了多少时间。

【答案】(1)4m/s;(2)75m/s2;(3)2s

【解析】

试题分析:(1)金属棒速度最大时,其加速度为零,所受的合外力为零,即BIL=F,

而P=Fvm

解得

(2)速度为2m/s时,感应电动势:E=BLv=2×05×2V=2V

电流

安培力:F=BIL=05N

金属棒受到的拉力为:

由牛顿第二定律可知:F-F=ma

解得a=75m/s2

(3)根据功能关系有:

解得:t=2s

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列说法正确的是(  )

A. 只有原子序数大于或等于83的元素才具有放射性

B. β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子时所产生的

C. 在光电效应实验中,某金属的截止频率对应的波长为λ0,若用波长为(λλ0)的单色光做该实验,会产生光电效应

D. 某种放射性元素的样品经过8小时后还有没有衰变,它的半衰期是2小时

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【题目】如图为一电流表的原理示意图,质量为m的均质细金属棒MN的中点处通过一绝缘挂钩与一竖直悬挂的弹簧相连,弹簧劲度系数为k,在矩形区域abcd内有匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向外,与MN的右端N连接的一绝缘轻指针可指标尺上的读数,MN的长度大于ab,当MN中没有电流通过且处于平衡状态时,MN与矩形区域cd边重合;当MN中有电流通过时,指针示数可表示电流强度.下列说法正确的是

A. 若要电流表正常工作,M端与电源正极相接

B. 若要电流表正常工作,M端与电源负极相接

C. 若将量程扩大2倍,磁感应强度应变为原来的2倍

D. 若将量程扩大2倍,磁感应强度应变为原来的1/2倍

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【题目】如图所示的电路,闭合开关S,当滑动变阻器滑片P向右移动时,下列说法正确的是( )

A. 电流表读数变小,电压表读数变大

B. 小灯泡L变暗

C. 电源的总功率变大

D. 电容器C上电荷量增加

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【题目】某物理兴趣小组围绕一个量程为3mA,内阻Rg约为100Ω的电流计G展开探究,可供选择的器材有电阻箱R0最大阻值为9999.9Ω,滑动变阻器甲,最大阻值为10kΩ,滑动变阻器乙,最大阻值为2kΩ,电源E1,电动势为1.5V,内阻较小,电源E2电动势为9V,内阻较小;开关2个,导线若干。

(1)为测量该电流计的内阻,小明设计了如图a所示电路,实验步骤如下:

①断开S1S2R调到最大

合上S1调节R使G满偏

③合上S2调节的值到使G半偏,此时刻认为G的内阻Rg=

在上述可供选择的器材中,为了使测量尽量精确,滑动变阻器应该选择_________(甲或乙);电源应该选_________(E1E2),在实验中认为电流计G内阻Rg=此结果与Rg的真实值相比_______(偏大、偏小、相等)。

(2)若测的电流计G的内阻Rg=100Ω,小芳用电源E1电阻箱R0和电流计G连接了如图b所示的电路,在电流计两端接上两个表笔,设计出一个简易的欧姆表,并将表盘的电流刻度转化为电阻刻度;闭合开关,将两表笔断开;调节电阻箱,使指针指在“3mA”处,此处刻度应标阻值为_______Ω(选填“0”或“∞”);再保持电阻箱阻值不变,在两表笔间接不通阻值的已知电阻找出对应的电流刻度,则“2mA”处对应表笔间电阻阻值为__________Ω。

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【题目】某小组用如图所示的装置验证牛顿第二定律。水平轨道固定放置,两光电门中心间的距离为L。小车上固定一宽度为d的挡光片,在重物的牵引下,小车从轨道左端开始向右加速运动。

1)实验中,光电门12记录的挡光时间分别为Δt1Δt2,则小车经过光电门1时的速度大小为______________

2)小车加速度的大小为___________

3)为了研究在外力一定时加速度与质量的关系,多次改变小车的质量,重复操作,获得多组加速度a与小车质量m的数据,用这些数据绘出的图像可能是______

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【题目】小明对2B铅笔芯的导电性能感兴趣,他用螺旋测微器测得笔芯的直径如图1所示,并用伏安法测量其电阻值。

(1)螺旋测微器的读数为________________mm

(2)请按电流表外接法用笔画线代替导线在图2实物接线图中完成余下导线的连接________________

(3)小明测量了一段铅笔芯的电流、电压数据如下表所示。请在图3所示的坐标纸上绘出U-I图线。根据图线求得这段铅笔芯的电阻为________。(结果保留两位有效数字)

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【题目】如图,固定的水平光滑平行轨道左端接有一个R=2Ω的定值电阻,右端与竖直面内的圆弧形光滑金属轨道NPN′P′平滑连接于NN′点,两圆弧轨道的半径均为r=0.5m,水平轨道间距L=1m,矩形MNN′M′区域内有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=1T,宽度d=1m。质量m=0.2kg,电阻R0=0.5Ω的导体棒ab从水平轨道上距磁场左边界s处,在水平恒力F的作用下由静止开始运动。若导体棒运动过程中始终与轨道垂直并接触良好,进入磁场后做匀速运动,当运动至NN′时撤去F,导体棒能运动到的最高点距水平轨道的高度h=1.25m。空气阻力不计,重力加速度g=10m/s2。求:

1)力F的大小及s的大小;

2)若其他条件不变,导体棒运动至MM′时撤去F,导体棒运动到NN′时速度为m/s

①请分析导体棒在磁场中的运动情况;

②将圆弧轨道补为光滑半圆弧轨道,请分析说明导体棒能否运动到半圆轨道最高点;

③求导体棒在磁场区域运动过程中,定值电阻R上产生的焦耳热。

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【题目】下列说法正确的是___________

A. 分子间距离减小时分子势能一定减小

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C. 将一块晶体敲碎,得到的小颗粒也是晶体

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E. 在熔化过程中,晶体要吸收热量,但温度保持不变,内能也保持不变

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