【题目】如图所示,质量为M的足够长金属导轨abcd放在光滑的绝缘水平面上。一电阻不计、质量为m的导体棒PQ放置在导轨上,始终与导轨接触良好,PQbc构成矩形闭合回路。棒与导轨间动摩擦因数为μ,棒左侧有两个固定于水平面的立柱。导轨bc段长为L,开始时PQ左侧导轨的总电阻为R,右侧导轨单位长度的电阻为r,整个空间存在竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场。在t=0时,一水平向左的拉力垂直作用于导轨的bc边上,使导轨由静止开始做匀加速直线运动,加速度大小为a。已知重力加速度为g,求:
(1)在t=t1时刻,电路中感应电动势的大小及流过PQ棒的感应电流方向;
(2)从t=0时刻开始计时,经过多长时间矩形回路中感应电流最大?最大值是多少?
(3)从t=0时刻到回路中感应电流最大的过程中,回路产生的焦耳热为Q,求拉力所做的功。
【答案】(1)BLat1 ,方向由Q到P (2) (3)
【解析】试题分析:根据感应电动势的公式即可求解;求出经过时间 t导轨的位移,结合闭合电路欧姆定律即可求出电流的极值;对导轨应用动能定理和能量守恒可得拉力所做的功。
(1)bc边切割磁感线,感应电动势 E=BLv
根据速度时间公式:v=at1
所以得: E=BLat1
根据右手定则可知电流方向由 Q到 P
(2)经过时间 t导轨的位移为:
t时刻回路总电阻为:R总=R+2rx
由闭合电路欧姆定律: I=
可得:I=
当时电流最大
可得最大值:I=
(3)对导轨应用动能定理:
摩擦力做功: Wf=-μmgx
安培力做功: WA=-Q
将带入可得:
根据速度时间公式:v=at
由能量守恒得:
解得:
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【题目】(多选)在中国航天骄人的业绩中有这些记载:“天宫一号”在离地面343 km的圆形轨道上飞行;“嫦娥一号”在距月球表面高度为200 km的圆形轨道上飞行;“北斗”卫星导航系统由“同步卫星”(地球静止轨道卫星,在赤道平面,距赤道的高度约为 36 000千米)和“倾斜同步卫星”(周期与地球自转周期相等,但不定点于某地上空)等组成.则以下分析正确的是( )
A. 设“天宫一号”绕地球运动的周期为T,用G表示引力常量,则用表达式求得的地球平均密度比真实值要小
B. “天宫一号”的飞行速度比“同步卫星”的飞行速度要小
C. “同步卫星”和“倾斜同步卫星”同周期、同轨道半径,但两者的轨道平面不在同一平面内
D. “嫦娥一号”与地球的距离比“同步卫星”与地球的距离小
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【题目】如图所示,由长为L的轻杆构成的等边三角形支架位于竖直平面内,其中两个端点分别固定质量均为m的小球A、B,系统可绕O点在竖直面内转动,初始位置OA水平。由静止释放,重力加速度为g,不计一切摩擦及空气阻力。则()
A. 系统在运动过程中机械能守恒
B. B球运动至最低点时,系统重力势能最小
C. A球运动至最低点过程中,动能一直在增大
D. 摆动过程中,小球B的最大动能为经mgL
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【题目】在探究“恒力做功和物体动能变化之间的关系”的实验中,某同学的实验设计方案如图所示.则
(1)该实验用钩码的重力表示小车受到的合外力,在安装时首先要____________,其次钩码和小车质量还需要满足的条件是____________________.
(2)实验码的质中,得到一纸带如图所示,欲利用该纸带探究从B到C过程中恒力做功和小车动能变化的关系,需要测出钩码质量m、小车的质量M,AB、BC、CD间距离x1、x2、x3、则从B到C过程中合力的功
W=___________。
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【题目】如图,三个完全相同的带正电的小球,从一高度开始自由落下,其中a直接落地,b下落过程中经过一个水平方向的匀强电场区,c下落时经过一个水平方向的匀强磁场区,不计空气阻力,设它们落地的速度大小分别为va、vb、vc,则( )
A. va=vb =vc B. vb > va > vc C. va < vb = vc D. va =vc < vb
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【题目】一质量为1kg的质点静止于光滑水平面上,从t=0时起,第1秒内受到2N的水平外力作用,第2秒内受到同方向的1N的外力作用。下列判断正确的是()
A. 第2秒末外力的瞬时功率最大
B. 第2秒内外力所做的功是J
C. 0~2s内外力的平均功率是W
D. 第1秒内与第2秒内质点动能增加量的比值是
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【题目】如图所示,AB是一可升降的竖直支架,支架顶端A处固定一弧形轨道,轨道末端水平。一条形木板的上端铰接于过A的水平转轴上,下端搁在水平地面上.将一小球从弧型轨道某一位置由静止释放,小球落在木板上的某处,测出小球平抛运动的水平射程x和此时木板与水平面的夹角θ,并算出tanθ.改变支架AB的高度,将小球从同一位置释放,重复实验,得到多组x和tanθ,记录的数据如表:
(1)在图(b)的坐标中描点连线,做出xtanθ的关系图象__________________;
(2)根据xtanθ图象可知小球做平抛运动的初速度v0 =________m/s;实验中发现θ超过60°后,小球将不会掉落在斜面上,则斜面的长度为 ____________m.(重力加速度g取10m/s2,结果均保留两位有效数字, ≈1.732);
(3)实验中第_______次数据出现明显错误,可能的原因是_________________ .
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【题目】如图,将导热性良好的薄壁圆筒开口向下竖直缓慢地放入水中,筒内封闭了一定质量的气体(可视为理想气体).当筒底与水面相平时,圆筒恰好静止在水中.此时水的温度t1=7.0℃,筒内气柱的长度h1=14cm.已知大气压强p0=1.0×105Pa,水的密度ρ=1.0×103kg/m3,重力加速度大小g取10m/s2.
(1)若将水温缓慢升高至27℃,此时筒底露出水面的高度△h为多少?
(2)若水温升至27℃后保持不变,用力将圆筒缓慢下移至某一位置,撤去该力后圆筒恰能静止,求此时筒底到水面的距离H(结果保留两位有效数字).
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【题目】为了测一个自感系数很大的线圈L的直流电阻RL,实验室提供以下器材:
(A)待测线圈L(阻值约为2Ω,额定电流3A)
(B)电流表A1(量程0.6A,内阻r1=1Ω)
(C)电流表A2(量程3.0A,内阻r2约为0.2Ω)
(D)滑动变阻器R1(0~l0Ω)
(E)滑动变阻器R2(0~lkΩ)
(F)定值电阻R3=10Ω
(G)定值电阻R4=100Ω
(H)电源(电动势E约为9V,内阻很小)
(I)单刀单掷开关两只S1、S2,导线若干.
要求实验时,改变滑动变阻器的阻值,在尽可能大的范围内测得多组Al表和A2表的读数I1、I2,然后利用给出的I2-I1图象(如乙图所示),求出线圈的电阻RL的准确值.
①实验中定值电阻应选用______,滑动变阻器应选用________。(填写器材前面的序号,如:A、B、C等,直接写器材名称或符号均不得分)
②请你画完图甲方框中的实验电路图_____________。
③实验结束时应先断开开关_______.
④由I2-I1图象,求得线圈的直流电阻RL=_______Ω.
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