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【题目】如图所示、两根足够长光滑平行金属导轨间距l=0.9m,与水平面夹角θ=30°,正方形区域abcd内有匀强磁场,磁感应强度B=2T,方向垂直与斜面向上,甲、乙是两根质量相同、电阻均为R=4.86Ω的金属杆,垂直于导轨放置。甲置于磁场的上边界ab处,乙置于甲上方l处,现将两金属杆由静止同时释放,并立即在甲上施加一个沿导轨方向的拉力F,甲始终以a=5m/s2的加速度沿导轨匀加速运动,乙进入磁场时恰好做匀速运动,g=10m/s2。计算:

(1)每根金属杆的质量m

(2)拉力F的最大值;

(3)乙到达磁场下边界时两杆间的距离及乙穿过磁场的过程中电路产生的热量。

【答案】10.2kg21N30.225m0.9J

【解析】

1)由题意乙进入磁场前做初速度为零的匀加速直线运动,根据牛顿第二定律求解加速度,根据运动公式求解进入磁场的速度;乙进入磁场后做匀速直线运动,由平衡条件可求解每根金属棒的质量;(2)因甲乙下滑的加速度相等,可知当甲在磁场中滑动时,乙还未进入磁场,根据牛顿第二定律列出F的表达式,甲做匀加速直线运动,v逐渐增大,拉力F逐渐变大;则当甲滑到cd位置时导体棒的速度最大,F最大;(3)甲出离磁场后做匀加速运动;乙在磁场中做匀速运动,由运动公式求解乙到达磁场下边界时两杆间的距离;乙穿过磁场过程产生的热量等于乙机械能的减小量:

1)由题意得:乙进入磁场前做初速度为零的匀加速直线运动,加速度:

=10×sin30°=5m/s2

乙进入磁场时的速度:=3m/s

乙进入磁场后做匀速直线运动,由平衡条件得:

解得:m=0.2kg

2)因甲乙下滑的加速度相等,可知当甲在磁场中滑动时,乙还未进入磁场,则甲在磁场中受到的安培力:

由牛顿第二定律可得:

甲做匀加速直线运动,逐渐增大,拉力逐渐变大;则当甲滑到cd位置时导体棒的速度最大,F最大,此时甲的速度

则代入数据解得:F=1N

3)乙从进入磁场到到达磁场下边界的时间

当乙进入磁场时,甲刚好出离磁场,速度为v=3m/s,甲出离磁场后的加速度仍为5m/s2,则t=0.3s内的位移

则此时甲乙两棒相距

乙穿过磁场过程产生的热量等于乙机械能的减小量:

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】利用如图甲所示的实验装置探究恒力做功与物体动能变化的关系。小车的质量为M,钩码的质量为m,打点计时器的电源为50H的交流电。

(1)实验操作步骤如下:

挂钩码前,为了消除摩擦力的影响,应调节木板右侧的高度,直至向左轻推小车观察到车做匀速运动;

挂上钩码,按实验要求打出的一条纸带如图乙所示;用刻度尺量出相邻计数点间的距离△x,记录在纸带上。

(2)实验数据处理及实验结论

从图乙数据可以计算打出计数点“6”时小车的速度v6=___________m/s(计算结果保留3位有效数字)

将钩码重力mg视为小车受到的拉力F,当地重力速度g=9.80m/s2,利用W=mg△x算出拉力对小车做的功W,利用动能公式Ek=Mv2算出小车动能,求出动能的变化量△Ek。并把计算结果标在△EkW坐标中,画出的图线如图丙所示。

从图丙中可计算出直线斜率k,从k值大小就可以判断出实验预期结论是否正确(实验预期结论是动能变化等于拉力做功)。若实验结论与预期结论相符合,则k值为___________(“k≈1"“k>1”“k<1")

(3)实验结论及应用

实验结果表明,△Ek总是略小于W。某同学猜想是由于小车所受拉力小于钩码重力造成的。从图中算出直线斜率为k,以及题中小车质量M和钩码质量m就可算出小车受到的实际拉力F,其计算公式是F=___________

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】利用如图所示的电路可以测定一节干电池的电动势和内电阻。

(1)现有电压表(0~3V)、开关和导线若干,以及下列器材:

A.电流表(0~0.6A) B.电流表(0~3A)

C.滑动变阻器(0~20)D.滑动变阻器(0~100

实验中电流表应选用________;滑动变阻器应选用________。(选填相应器材前的字母)

(2)在实物图中用笔画线代替导线,按电路图将电路连线补充完整________

(3)如上面右图所示,他们根据实验数据绘制出U﹣I图象,其中U是电压表的读数,I是电流表的读数。由此可以得到,干电池的电动势E=___V,内电阻r= ____Ω.(结果保留两位有效数字)

(4)该实验小组还制作了一个水果电池。他们先将一电压表(量程3V、内阻2000Ω)与水果电池的两极相连,电压表的读数为0.70V;再将一数字电压表(内阻约为100MΩ)与水果电池的两极相连,读数为0.91V.由以上数据,可估算出该水果电池的内电阻r=_____Ω(保留三位有效数字)。

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【题目】如图所示,在矩形区域ABCD内存在竖直向上的匀强电场,在BC右侧ⅠⅡ两区域存在匀强磁场,L1、L2、L3是磁场的边界(BCL1重合),宽度相同,方向如图所示,区域Ⅰ的磁感强度大小为B1一电荷量为q、质量为m(重力不计)的带正电点电荷从AD边中点以初速度v0沿水平向右方向进入电场,点电荷恰好从B点进入磁场,经区域Ⅰ后又恰好从与B点同一水平高度处进入区域Ⅱ。已知AB长度是BC长度的

(1)求带电粒子到达B点时的速度大小;

(2)求磁场的宽度L;

(3)要使点电荷在整个磁场中运动的时间最长,求区域Ⅱ的磁感应强度B2的最小值。

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【题目】如图所示,在空间中取直角坐标系Oxy,在第一象限内平行于y轴的虚线MNy轴距离为d,从y轴到MN之间的区域充满一个沿y轴正方向的匀强电场,场强大小为E。静止的电子经过另一个电势差为U的电场加速后,从y轴上的A点以平行于x轴的方向射入第一象限区域,A点坐标为(0h)。已知电子的电量为e,质量为m,加速电场的电势差U,电子的重力忽略不计,求:

1)电子从A点进入电场到离开该电场区域所经历的时间t和离开电场区域时的速度v

2)电子经过x轴时离坐标原点O的距离l

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【题目】如图所示电路中,三个电阻均为R,电键S1S2均断开。先闭合电键S1,理想电压表与理想电流表的示数变化量之比k1=ΔU1 /ΔI1;再闭合电键S2,电压表与电流表的示数变化量之比k2=ΔU2 /ΔI2,则|k1|________|k2|;若闭合S1前后电源的输出功率相同,则可知电源内电阻r_____R (以上均选填“ > ”、“ = ”或“ < ”)。

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【题目】如图所示,两根平行导轨水平放置,间距为L,其间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B。垂直于导轨水平对称放置一根均匀金属棒。棒上通有图示方向的电流I,金属棒保持静止,则下列说法正确的是

A. 金属棒受到四个力作用

B. 金属棒所受摩擦力方向向右

C. 减小电流,金属棒将向左运动

D. 金属棒所受的重力与支持力是一对相互作用力

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【题目】在范围足够大、方向竖直向下的匀强磁场中,B0.2 T,有一水平放置的光滑框架,宽度为l0.4 m,如图15所示,框架上放置一质量为0.05 kg、接入电路的电阻为R=1 Ω的金属杆cd,金属杆与框架垂直且接触良好,框架电阻不计.若cd杆以恒定加速度a2 m/s2,由静止开始沿框架向右做匀变速直线运动,则:

(1)2 s内平均感应电动势是多少?

(2)5 s末,回路中的电流多大?

(3)作用在cd杆上的水平外力F随时间变化的关系式?

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【题目】下列说法中正确的是______

A. 晶体至少有一种物理性质表现为各向异性

B. 一定体积的某种密闭气体的压强仅与分子的平均动能有关

C. 一个热力学系统的内能不可能完全转化机械能

D. 夏天干旱时,给庄稼松土是为了防止土壤中的水分快速蒸发

E. 梅雨季节,洗衣服后难以变干是因为空气的相对湿度大

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同步练习册答案