【题目】如图所示,两条间距l=1m的光滑金属导轨制成倾角37°的斜面和水平面,上端用阻值为R=4Ω的电阻连接。在斜面导轨区域和水平导轨区域内分别有垂直于斜面和水平面的匀强磁场B1 和B2,且B1=B2=0.5T。ab和cd是质量均为m=0.1kg、电阻均为r=4Ω的两根金属棒,ab置于斜面导轨上,cd置于水平导轨上,均与导轨垂直且接触良好。已知t=0时刻起,cd棒在外力作用下开始水平向右运动(cd棒始终在水平导轨上运动),ab棒受到F=0.6-0.2t(N)沿斜面向上的力作用,处于静止状态。不计导轨的电阻,试求:
(1)流过ab棒的电流强度Iab随时间t变化的函数关系;
(2)分析并说明cd棒在磁场B2中做何种运动;
(3)t=0时刻起,1s内通过cd棒的电量q;
(4)若前2.5s内作用在cd棒上外力做功为W=46.8J,则这段时间内电阻R上产生的焦耳热QR为多少?
【答案】(1)Iab=0.4tA(2)匀加速直线运动 (3)0.4C (4)3J
【解析】
(1)ab棒静止,处于平衡状态,由平衡条件得:F+FA=mgsin37°,
即:0.6-0.2t+0.5×Iab×1=0.1×10×0.6
解得:Iab=0.4tA
(2)cd棒上电流Icd=2Iab=0.8t A
则回路中电源电动势E=Icd R总
cd棒切割磁感线,产生的感应电动势为E=BLv
联立解得cd棒的速度:v=9.6t,
所以,cd棒做初速为零的匀加速直线运动。
(3)cd棒的加速度为a=9.6m/s2,1s内的位移为s=at2=×9.6×12=4.8m
根据,
电荷量为:q=It
解得:q═0.4C
(4)t=2.5s时,cd棒的速度v=at=24m/s
根据动能定理W-W安=mv2-0
得2.5s内克服安培力做功W安=18J
回路中产生的焦耳热Q=W安
电阻R上产生的焦耳热QR==3J
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【题目】用单摆测定重力加速度的实验装置如图1所示.
(1)测出悬点O至小球球心的距离(摆长)L及单摆完成n次全振动所用的时间t,则重力加速度g= ______ (用L、n、t表示).
(2)用多组实验数据做出T2-L图象,也可以求出重力加速度g,已知三位同学做出的T2-L图线的示意图如图2中的a、b、c所示,其中a和b平行,b和c都过原点,图线b对应的g值最接近当地重力加速度的值.则相对于图线b,下列分析正确的是 ______ (选填选项前的字母).
A.出现图线a的原因可能是误将悬点到小球下端的距离记为摆长L
B.出现图线c的原因可能是误将49次全振动记为50次
C.图线c对应的g值小于图线b对应的g值
D.图线a对应的g值大于图线b对应的g值
(3)某同学测出不同摆长时对应的周期T,作出T2-L图线,如图3所示,再利用图线上任两点A、B的坐标(x1,y1)、B(x2,y2),可求得g= ______ .若该同学测摆长时漏加了小球半径,而其它测量、计算均无误,也不考虑实验误差,则用上述方法算得的g值和真实值相比是 ______ 的(选项“偏大”、“偏小”或“不变”).
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【题目】为了备战2020年东京奥运会,我国羽毛球运动员进行了如图所示的原地纵跳摸高训练。已知质量m=50 kg的运动员原地静止站立(不起跳)摸高为2.10m,比赛过程中,该运动员先下蹲,重心下降0.5m,经过充分调整后,发力跳起摸到了2.90m的高度。若运动员起跳过程视为匀加速运动,忽略空气阻力影响,g取10 m/s2 。则( )
A. 运动员起跳过程处于超重状态
B. 起跳过程的平均速度比离地上升到最高点过程的平均速度大
C. 起跳过程中运动员对地面的压力为960N
D. 从开始起跳到双脚落地需要1.05s
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【题目】如图所示,一木块在水平拉力F1作用下沿水平地面做匀速直线运动,在移动距离l的过程中,拉力F1做的功为W1.若改用另一斜向上的拉力F2使木块沿地面也做匀速直线运动,在移动距离l的过程中,拉力F2做的功为W2.则
A. F1一定大于F2B. F1一定等于F2
C. W1一定大于W2D. W1一定等于W2
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【题目】为测定电流表内电阻Rg,实验中备用的器件有:
A.电流表(量程0﹣100μA)
B.标准伏特表(量程0﹣5V)
C.电阻箱(阻值范围0﹣999Ω)
D.电阻箱(阻值范围0﹣99999Ω)
E.电源(电动势2V)
F.电源(电动势6V)
G.滑动变阻器(阻值范围0﹣50Ω,额定电流1.5A),还有若干开关和导线。
(1)如果采用如图所示的电路测定电流表A的内电阻并且想得到较高的精确度,那么从以上备用器件中,可变电阻R1应选用_____,可变电阻R2应选用_____,电源应选用_____(用字母代号填写)。
(2)如果实验时要进行的步骤有:
a.合上开关K1;
b.合上开关K2;
c.观察R1的阻值是否最大,如果不是,将R1的阻值调到最大;
d.调节R1的阻值,使电流表指针偏转到满刻度;
e.调节R2的阻值,使电流表指针偏转到满刻度的一半;
f.记下R2的阻值。
把以上步骤的字母按实验的合理顺序为:_____。
(3)如果在步骤f中所得R2的阻值为600Ω,则图中电流表的内电阻Rg的测量值为_____Ω。
(4)如果再给出:H.电源(电动势8V);I.电源(电动势12V),电源应选择_____(选填选项前的字母)。
(5)某同学认为步骤e中不需要保证“电流表指针偏转到满刻度的一半”这一条件,也可测得的电流表内阻Rg,请你分析论证该同学的判断是否可行。_____
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【题目】2019年初,《流浪地球》的热映激起了人们对天体运动的广泛关注。木星的质量是地球的317. 89倍,已知木星的一颗卫星甲的轨道半径和地球的卫星乙的轨道半径相同,且它们均做匀速圆周运动,则下列说法正确的是
A. 卫星甲的周期可能大于卫星乙的周期
B. 卫星甲的线速度可能小于卫星乙的线速度
C. 卫星甲的向心加速度一定大于卫星乙的向心加速度
D. 卫星甲所受的万有引力一定大于卫星乙所受的万有引力
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【题目】如图所示,一列简谐横波沿x轴正方向传播,从波传到的M点时开始计时,已知该波的周期为,下面说法中正确的是 )
A. 该波遇到宽约3m的障碍物不能发生明显的衍射现象
B. M点以后各质点开始振动时的方向都是向上的
C. 质点经过第一次到达波谷
D. 质点P在s内沿波传播方向的移动了1m
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【题目】如图所示,一水平放置的半径为r = 0.5m的薄圆盘绕过圆心O点的竖直轴转动,圆盘边缘有一质量m = 1.0kg的小滑块(可看成是质点)。当圆盘转动的角速度达到某一数值时,滑块从圆盘边缘滑落,滑块与圆盘间的动摩擦因数μ = 0.2,圆盘所水平面离水平地面的高度h = 2.5m,g取10m/s2.
(1)当圆盘的角速度多大时,滑块从圆盘上滑落?
(2)若取圆盘所在平面为零势能面,求滑块到达地面时的机械能;
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【题目】如图,一玻璃工件的上半部是半径为R的半球体,O点为球心;下半部是半径为R、高为2R的圆柱体,圆柱体底面镀有反射膜。有一平行于中心轴OC的光线从半球面射入,该光线与OC之间的距离为0.6R。已知最后从半球面射出的光线恰好与入射光线平行(不考虑多次反射),求该玻璃的折射率。
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