【题目】如图所示,两根电阻不计的光滑金属导轨竖直放置,相距为L,导轨上端接有阻值为R的电阻,水平条形区域I和II内有磁感应强度为B,方向垂直导轨平面向里的匀强磁场,其宽度均为d,I和II之间相距为h且无磁场。一长度为L、质量为m、电阻也为R的导体棒,两端套在导轨上,并与两导轨始终保持良好接触。现将导体棒由距区域I上边界H处静止释放,在导体棒穿过两段磁场区域的过程中,流过电阻R上的电流及其变化情况完全相同。重力加速度为g,求:
(1)导体棒进入区域I的瞬间,通过电阻R的电流大小与方向;
(2)导体棒穿过区域I的过程中,电阻R上产生的热量Q;
(3)下面为定性地描述导体棒从开始下落到出磁场II过程中速度大小与时间的关系的图像,请选出正确的图像并简述理由。
【答案】(1),电流方向为由右向左(2);(3)见解析
【解析】
(1)设导体棒进入区域I瞬间的速度大小为v,通过电阻R的电流大小为I,感应电动势为E,由机械能守恒定律得:
由导线切割磁感线得:
由闭合电路欧姆定律得:
联立解得:
由右手定则可以判断出通过电阻R的电流方向为由右向左;
(2)设导体棒穿出区域I瞬间的速度大小为v’,穿过区域I过程中电路产生的总电热为,由能量守恒定律得
由于导体棒的阻值与电阻的阻值均为R,由焦耳定律可知:导体棒上产生的电热与电阻R上产生的电热Q相同,所以电路中产生的总电热
由题意知,导体棒穿过两段磁场区域过程中,流过电阻R的电流及其变化情况相同,所以,导体棒在进入区域I和II的瞬时速度相同。导体棒在两磁场之间区域运动时只受重力作用,由机械能守恒定律得:
联立解得:
(3)导体棒由静止开始到进入磁场区域I之前和在两磁场之间运动时,只受重力作用,导体棒做自由落体运动,加速度为g,因此在0~t1和t2~t3时间段内v-t图像为斜率相同的直线。依据题意,在导体棒穿过两段磁场区域的过程中,流过电阻R上的电流及其变化情况相同,可知导体棒在两磁场区域内速度变化相同,因此,导体棒在t1~t2和t3~t4时间段内的v-t图像相同;而且导体棒在磁场区域内的运动为加速度逐渐减小的减速运动(即逐渐减小),所以C是正确的。
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【题目】三个不计重力的完全相同的带电粒子,在同一点沿水平方向飞入两水平板间的偏转电场,出现了如图所示的轨迹,a打在下板中央,b刚好从下板的右边缘射出,c从b上方穿出。则下列叙述正确的是
A.b和c同时飞离电场
B.在b飞离电场的同时,a刚好打在下极板上
C.进入电场时c的速度最大,a的速度最小
D.动能的增加量c最大,a和b一样大
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【题目】进行如下实验:先把空的烧瓶放入冰箱冷冻,取出烧瓶,并迅速把一个气球紧套在烧瓶颈上,封闭了一部分气体,然后将烧瓶放进盛满热水的烧杯里,气球逐渐膨胀起来,如图。若某时刻该密闭气体的体积为V,密度为ρ,平均摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为NA,则该密闭气体的分子个数为______。若将该密闭气体视为理想气体,气球逐渐膨胀起来的过程中,气体对外做了0.8J的功,同时吸收了0.9J的热量,则该气体内能变化了______J。若气球在膨胀过程中迅速脱离瓶颈,则该气球内气体的温度_____(填“升高”或“降低”)。
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【题目】空气栓塞指的是在输液或输血过程中,空气进入机体内静脉,直至心脏,引起血液循环障碍的现象。当人体心脏中的气体体积超过75ml就会造成严重的空气栓塞,需进行紧急抢救。某次给病人输液时由于监护失误导致部分空气进入到心脏部位,形成的空气泡随着心脏搏动体积不断变化,体积最大时达到80ml。该病人心脏处的血压为60mmHg~120mmHg,空气泡在心脏所受压强等于大气压强和血压之和,已知大气压强p0=760mmHg,病人的体温稳定保持不变。
(ⅰ)求进入到心脏部位的空气泡的体积最大值与最小值之比;
(ⅱ)因这次进入心脏的气体较多,该病人需送高压氧舱进行加压急救。该病人送入高压氧舱后变得比较虚弱,其体内心脏处血压变为40mmHg~80mmHg,为了安全需把心脏处的空气泡控制在40ml以下,求该高压氧舱的压强至少为多少?
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【题目】如图所示,A、B、C、D是匀强电场中的四个点,D是BC的中点,A、B、C构成一个直角三角形,∠ABC=60°,AB长为1 m,匀强电场电场线与三角形所在平面平行,已知φA=5V、φB=-5V、将一带电量为q=2×10-5C的正电荷从A点移到C点,克服电场力做功2×10-4J,则下列说法正确的是
A. 场强的方向垂直AD连线斜向下B. 场强的方向垂直于BC斜向下
C. 场强的大小为D. 场强的大小为10 V/m
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【题目】A、B两物体质量均为m,其中A带电量为q(不考虑电量的变化)的负电荷,B不带电,通过劲度系数为k的轻质弹簧相连放在水平面上,如图所示,开始时两者都处于静止状态。现在施加一竖直向下的匀强电场,电场强度E= (g为重力加速度),若不计空气阻力,则以下说法正确的是( )
A. 刚施加电场的瞬间,A的加速度大小为g,方向竖直向上
B. B刚离开地面时, A的速度大小为2g
C. B刚离开地面时,A的速度大小为g
D. B刚离开地面时,A的加速度为零
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【题目】货车和客车在平直公路上同一车道行驶,客车在前,货车在后,突然出现紧急情况,两车同时刹车,刚开始刹车时两车相距20m,刹车过程中两车的v-t图像如图所示,则下列判断正确的是( )
A.两车刹车时客车的加速度比货车大
B.在t=5s时刻两车相距最近
C.两车会在客车停止之后发生追尾事故
D.两车相距最近的距离为7.5m
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【题目】某同学利用如图甲装置探究弹簧的弹性势能EP与弹簧伸长量Δx之间的关系。实验步骤如下:
(1)用游标卡尺测量遮光条宽度d。如图乙所示测量值d=__________mm
(2)按图甲竖直悬挂好轻质弹簧,将轻质遮光条水平固定在弹簧下端;在立柱上固定一指针,标示出弹簧不挂重锤时遮光条下边缘的位置,并测出此时弹簧长度x0
(3)测量出重锤质量m,用轻质细线在弹簧下方挂上重锤,测量出平衡时弹簧的长度x1,并按甲图所示将光电门的中心线调至与遮光条下边缘同一高度,已知当地重力加速度为g,则此弹簧的劲度系数k=__________(用题目所给字母符号表示)
(4)用手缓慢地将重锤向上托起,直至遮光条下边缘回到弹簧原长标记指针处(保持细线竖直),迅速释放重锤使其无初速下落,光电门记下遮光条经过的时间△t,则此时弹簧的弹性势能Ep=__________(用题目所给字母符号表示)
(5)换上不同质量的重锤,重复步骤3、4,计算出相关结果,并验证弹性势能Ep与弹簧伸长量△x之间的关系
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【题目】“探究加速度与物体质量、物体受力的关系”的实验装置如图所示.
(1)为使小车所受合外力等于细线的拉力,应采取的措施是_____________;要使细线的拉力约等于砝码及砝码盘的总重力,应满足的条件是______________________.
(2)某同学在实验中打出的一条纸带如图所示,他选择了几个计时点作为计数点,相邻两计数点间还有4个计时点没有标出,其中x1=7.06 cm、x2=7.68 cm、x3=8.30 cm、x4=8.92 cm,那么打B点的瞬时速度大小是________m/s;纸带加速度的大小是________m/s2(计算结果保留两位有效数字).
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