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【题目】如图甲所示,两根足够长的平行光滑金属导轨固定放置在水平面上,间距,一端通过导线与阻值为的电阻连接;导轨上放一质量为的金属杆,金属杆与导轨的电阻均忽略不计,整个装置处于竖直向上的大小为的匀强磁场中,现用于导轨平行的拉力F作用在金属杆上,金属杆运动的图像如图乙所示,(取重力加速度)求:

(1)时拉力的大小及电路的发热功率;

(2)内,通过电阻R上的电量。

【答案】(1),;(2)

【解析】(1)由v-t图象可知:
由图可知,t=10s时,v=4m/s
由牛顿第二定律,得:F-F=ma…
又F=BIL…
E=BLv…
v=at…
联立以上各式,代入数据得:
电路的发热功率为
(2)由

…(11)
Φ=BS=BLat2…(12)
联立以上各式,代入数据得:

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列电器和设备工作时,工作过程与电磁感应现象无关的是(  )

A. 发电机B. 电磁炉C. 磁卡D. 电动机

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,磁带录音机可用作录音,也可用作放音,其主要部件为可匀速行进的磁带a和绕有线圈的磁头b.下面对于它们在录音、放音过程中主要工作原理的描述,正确的是 (   )

A. 放音的主要原理是电磁感应,录音的主要原理是电流的磁效应

B. 录音的主要原理是电磁感应,放音的主要原理是电流的磁效应

C. 放音和录音的主要原理都是磁场对电流的作用

D. 放音和录音的主要原理都是电磁感应

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【题目】如图所示,在某种介质中的一条直线上两个振动源AB相距6m,振动频率相等,CAB中点,DB点1.5m。t0=0时刻AB开始振动,振幅相等,振动图象如下图。若A向右传播的波与B向左传播的波在t1=0.3s时相遇,则( )

A. t1=0.3s时刻C点经过平衡位置且振动方向向上

B. 在两列波相遇过程中,C质点总是比D质点位移大

C. 两列波在AB间的传播速度均为10m/s

D. 两列波的波长都是4m

E. 两列波的频率都是5Hz

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一有界匀强磁场区域如图甲所示,质量为m、电阻为R的长方形矩形线圈abcd边长分别为L和2L,线圈一半在磁场内,一半在磁场外,磁感强度为B0t=0时刻磁场开始均匀减小,线圈中产生感应电流,在磁场力作用下运动,v-t图象如图乙,图中斜向虚线为过0点速度图线的切线,数据由图中给出,不考虑重力影响。

⑴磁场磁感强度的变化率。

t3时刻回路电功率。

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【题目】在测量金属丝电阻率的实验中,可供选用的器材如下:

待测金属丝:Rx(阻值约4Ω,额定电流约0.5A);

电压表:V(量程3V,内阻约3kΩ);

电流表:A1(量程0.6A,内阻约0.2Ω);A2(量程3A,内阻约0.05Ω);

电源:E1(电动势3V,内阻不计);E2(电动势12V,内阻不计);

滑动变阻器:R(最大阻值约20Ω);

螺旋测微器;毫米刻度尺;开关S;导线.

①用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图所示,读数为________mm.

②若滑动变阻器采用限流接法,为使测量尽量精确,电流表应选________、电源应选________(均填器材代号),在虚线框内完成电路原理图.____________.

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【题目】下列说法正确的是(  )

A. 库仑最早引入电场概念

B. 牛顿提出用电场线来表示电场

C. 法拉第提出电荷周围存在电场

D. 密立根通过扭秤实验精确测定了元电荷e的数值

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【题目】物体沿一条直线运动,下列说法正确的是(  )

A. 物体在某时刻的速度为3m/s,则物体在一秒内一定走3m

B. 物体在某一秒末的瞬时速度是3m/s,则物体在这一秒内的位移一定是3m

C. 物体在某一秒时间内的平均速度是3m/s,则物体这一秒内的位移一定是3m

D. 物体在某段位移内的平均速度是3m/s,则物体在通过这段位移一半时的速度一定是1.5m/s

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【题目】美国科学家密立根通过油滴实验首次测得电子的电荷量。油滴实验的原理如图所示,两块水平放置的平行金属板与电源相连,上、下板分别带正、负电荷。油滴从喷雾器喷出后,由于摩擦而带电,经上板中央小孔落到两板间的匀强电场中,通过显微镜可以观察到油滴的运动情况,两金属板间的距离为d,忽略空气对油滴的浮力和阻力作用。

(1)调节两金属板间的电势差U,当U=U0时,使得某个质量为m1的油滴恰好做匀速直线运动,求该油滴所带的电荷量;

(2)若油滴进入电场时的初速度可以忽略,当两金属板间的电势差U=U1时,观察到某个质量为m2的油滴进入电场后做匀加速直线运动,经过时间t运动到下极板,求此油滴所带的电荷量。

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