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20.如图所示,宽度为L的足够长的平行光滑金属导轨固定在绝缘水平面上,导轨的一端连接阻值为R的电阻,导轨所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B.一根质量为m的导体棒MN放在导轨上与导轨接触良好,导体棒的电阻为r,导轨电阻可忽略不计.现用一平行于导轨的恒力拉力F拉动导体棒由静止开始沿导轨向右运动.求:
(1)导体棒MN获得的最大加速度和最大速度.
(2)若导体棒MN从开始运动至达到稳定状态过程中通过的位移为x,求整个过程中电阻R上产生的焦耳热Qx和通过电阻R的电荷量q.

分析 (1)由E=BLv求出导体棒切割磁感线产生的感应电动势,由欧姆定律求出感应电流,结合牛顿第二定律求解最大加速度和速度;
(2)由动能定理求出产生的焦耳热,然后求出整个过程的焦耳热,再由$q=\frac{△∅}{R}$求解电量.

解答 解:(1)感应电动势:E=BLv,感应电流为:$I=\frac{E}{R}$,对导体棒受力分析得:F-F=ma,当F=0时,加速度最大为:a=$\frac{F}{m}$,当加速度为零时,速度最大由:$F-\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}=ma=0$,解得:$v=\frac{F(R+r)}{{B}^{2}{L}^{2}}$
(2)由动能定理得:$Fx-{W}_{安}=\frac{1}{2}m{v}^{2}-0$,解得:${W}_{安}=Fx-\frac{1}{2}m{v}^{2}$,而W=Q,根据串并联电路特点得:Qx+Qr=Q,$\frac{{Q}_{x}}{{Q}_{r}}=\frac{R}{r}$解得:${Q}_{x}=\frac{{Q}_{总}R}{R+r}$=$\frac{R}{R+r}(Fx+\frac{1}{2}m{v}^{2})$,由$q=\frac{△∅}{R}$得:q=$\frac{BLx}{R+r}$
答:(1)导体棒MN获得的最大加速度为$\frac{F}{m}$,最大速度为$\frac{F(R+r)}{{B}^{2}{L}^{2}}$.
(2)整个过程中电阻R上产生的焦耳热Qx为$\frac{R}{R+r}(Fx+\frac{1}{2}m{v}^{2})$,通过电阻R的电荷量q为$\frac{BLx}{R+r}$.

点评 本题难度不大,熟练应用基础知识即可正确解题,最后一问是本题的易错点,要对总热量和单个电阻热量之间关系进行求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图所示,有一正方体空间ABCDEFGH,则下面说法正确的是(  )
A.若只在A点放置一正点电荷,则电势差UBC<UHG
B.若只在A点放置一正点电荷,则B、H两点的电场强度大小相等
C.若只在A、E两点处放置等量异种点电荷,则C、G两点的电势相等
D.若只在A、E两点处放置等量异种点电荷,则D、F两点的电场强度大小相等

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.老师在实验室给同学们提供了以下器材:一节旧电池,一个电流表,一个电阻箱,一个开关和导线若干,要求测定这节旧电池的电动势和内电阻,利用仅有的器材,某小组同学连接了如图1所示实物电路图

(1)请根据实物图在方框2中画出电路图:
(2)用连好的电路进行实验,测得的数据如下表所示:
次数12345
R(Ω)4.010.016.022.028.0
I(A)1.000.500.340.250.20
1/I(A-11.02.02.94.05.0
若利用图象确定电池的电动势和内电阻,则应作R-$\frac{1}{I}$(填“R-I”或“R-$\frac{1}{I}$”)图象;请利用测得的数据在如图3坐标轴中画出适当的图象.
(3)由上一问中现的图象可知,该电池的电动势E=6V,内阻r=2Ω.
(4)在实验过程中操作规范准确,则测得的电动势与真实值相比不变,内阻与真实值相比偏大.(两空均填“偏大”、“偏小”、或“不变”)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图,矩形裸导线框abcd的长边长度为2L,短边的长度为L.在两短边上均接有电阻R.其余部分电阻不计.导线框一长边与x轴重合,左边的坐标x=0.线框内有一垂直于线框平面的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B.一质量为m、电阻也为R的光滑导体棒MN与短边平行且与长边接触良好.开始时导体棒静止于x=0处,从t=0时刻起,导体棒MN在沿x轴正方向的一个拉力作用下,从x=0处匀加速运动到x=2L处.则导体棒MN从x=0处运动到x=2L处的过程中通过导体棒的电量为  (  )
A.$\frac{8B{L}^{2}}{3R}$B.$\frac{2B{L}^{2}}{3R}$C.$\frac{2B{L}^{2}}{3R}$D.$\frac{4B{L}^{2}}{3R}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.在水平面上有a、b两点,相距0.2m,一质点在一恒定的水平合外力作用下沿a向b做直线运动,经过0.2的时间先后通过a、b两点,则该质点通过a、b中点时的速度大小为(  )
A.若力的方向由a向b,则大于1m/s,若力的方向由b向a,则小于1m/s
B.若力的方向由a向b,则小于1m/s,若力的方向由b向a,则大于1m/s
C.无论力的方向如何均小于1m/s
D.无论力的方向如何均大于1m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.图示是一透明的圆柱体的横截面,其半径R=20cm,折射率为$\sqrt{3}$,AB是一条直径,今有一束平行光沿AB方向射向圆柱体,试求:
①光在圆柱体中的传播速度;
②在AB的上下两侧距离直线AB多远的入射光线,折射后恰经过B点.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

12.在“用单摆测定重力加速度”的实验中:
(1)甲同学用游标卡尺测量摆球的直径如图1所示,则游标卡尺的读数是1.560cm.

(2)乙同学利用测量出的几组不同摆长L和周期T的数值,作出如图T2-L图象中的实线OM,丙同学也进行了与乙同学同样的实验,但实验后他发现测量摆长时忘了加上摆球的半径,则丙同学做出的T2-L图象为B
A.虚线①,不平行实线OM
B.虚线②,平行实线OM
C.虚线③,平行实线OM
D.虚线④,不平行实线OM.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.某实验小组测定水果电池的电动势和内阻,所用的器材有:
水果电池E:电动势约为1V;
电流表A:量程10mA,内阻约为几欧;
电压表V:量程1V,内阻RV=3kΩ;
滑动变阻器Rp:最大阻值200Ω;
电阻箱R:最大阻值9999Ω;
开关S,导线若干.

(1)该实验小组设计了如图1所示的电路,实验中无论怎样移动滑动变阻器的滑片,发现电流表的示数及变化均很小,且电压表的示数变化很小,分析其原因是滑动变阻器最大阻值较小,电源内阻很大;
(2)该实验小组经过分析设计了如图2所示的电路,实验步骤如下:
第一步:闭合开关S,多次调节电阻箱,记下电压表的示数U和电阻箱相应的阻值R,并计算出对应的$\frac{1}{R}$与$\frac{1}{U}$的值.
第二步:以$\frac{1}{U}$为纵坐标,$\frac{1}{R}$为横坐标,作出$\frac{1}{U}$-$\frac{1}{R}$图线(用直线拟合);
第三步:求出直线的斜率k和在纵轴上的截距b.

请回答下列问题:
(Ⅰ)实验得到的部分数据如下表所示,其中当电阻箱的电阻R=2000Ω时电压表的示数如图3所示,读出数据,完成下表.答:①0.37,②2.7.

R/Ω900060005000400030002000
R-1/10-4Ω-11.111.672.002.503.335.00
U/V0.530.500.480.460.43
U-1/V-11.92.02.12.22.3
(Ⅱ)若根据$\frac{1}{U}$-$\frac{1}{R}$图线求得直线的斜率k=2.0×103Ω/V,截距b=$\frac{5}{3}$V-1,则该水果电池的电动势E=1V,内阻r=2×103Ω

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,固定的倾斜光滑杆上套有一个质量为m的圆环,圆环与一橡皮绳相连,橡皮绳的另一端固定在地面上的A点.初始圆环在A的正上方B处,A、B间的距离为h,橡皮绳处于原长.让圆环由静止沿杆滑下,滑到杆的底端时速度为零.则在圆环下滑过程中(  )
A.圆环机械能守恒
B.橡皮绳的弹性势能先减小后增大
C.橡皮绳再次到达原长时圆环动能最大
D.整个过程橡皮绳的弹性势能增加了mgh

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