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【题目】如图所示,质量m0.016kg、长L0.5m,宽d0.1m,电阻R0.4Ω的矩形线圈,从h15m高处自由下落,进入一个匀强磁场,当线圈的下边刚进入磁场时,线圈恰好做匀速直线运动,已知线圈cd边通过磁场所用的时间t0.15s. 求:

(1)磁场的磁感应强度B

(2)磁场区域的高度h2(g10m/s2)

【答案】(1)B=0.8T (2) h2=1.55 m

【解析】试题分析】1)线框从h1高度处由静止自由下落,由高度求出线框刚进磁场时速度,根据感应电动势公式和欧姆定律求出电流大小,由楞次定律判断电流方向.(2)线框在磁场中做匀加速直线运动,位移为h2-L,加速度为g,结合初速度求出时间.

(1)安培力:FBId

根据欧姆定律:

根据法拉第电磁感应定律:EBdv

线圈刚好做匀速直线运动,根据平衡条件有:Fmg

线圈自由落体运动,根据动能定理:

解得:

联立以上各式得:

(2)线圈的下边刚进入磁场到上边刚进入磁场的时间:

之后线圈做加速度为g的匀加速度运动,直到线圈cd到达磁场下边界,这个过程用时:t2=0.15 s-0.05 s=0.1 s

此段位移为:

磁场区域的高度为:h2x2L=1.55 m.

练习册系列答案
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【题目】如图所示,小车质量M2.0kg,与水平地面阻力忽略不计,物体质量m=0.50kg,物体与小车间的动摩擦因数为0.3,(g10m/s2则:

1)小车在外力作用下以1.2m/s的加速度向右运动时,物体受摩擦力是多大?

2)欲使小车产生3.5m/s的加速度,给小车需要提供多大的水平推力?

3)若小车长L=1m,静止小车在8.5N水平推力作用下,物体由车的右端向左滑动,滑离小车需多长时间?(忽略m的大小)

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【题目】如图(a)为某同学设计的探究加速度与小车所受合力F及质量m的关系实验装置简图,A为小车,B为电火花计时器,C为装有砝码的小桶,D为一端带有定滑轮的长木板.在实验中可认为细线对小车的拉力F等于砝码和小桶的总重力,小车运动的加速度a可用纸带上的点求得.

(1)关于该实验,下列说法中正确的是________

A.用砝码和小桶的总重力来表示F,对实验结果会产生误差

B.为消除摩擦力对实验的影响,可以把长木板D的左端适当垫高

C.使用电火花计时器时先使纸带运动,再接通电源

D.长木板D的左端被垫高后,图中细线应保持与长木板的表面平行

(2)实验中获取的一条纸带的一部分:01234是计数点,每相邻两计数点间还有4个打点(图中未标出),计数点间的距离如图(b)所示,由纸带求出小车的加速度a________m/s2(加速度a的计算结果保留两位有效数字)

(3)探究加速度与质量的关系时,保持砝码和小桶质量不变,改变小车质量M,分别测得小车的加速度a与对应的质量M,数据如下表:

次数

1

2

3

4

5

小车的加速度a/(m·s2)

1.25

1.00

0.80

0.50

0.40

小车的质量M/kg

0.400

0.500

0.625

1.000

1.250

小车质量的倒数M1/kg1

2.50

2.00

1.60

1.00

0.80

利用上表数据,在图(c)的坐标纸上选择合适物理量为坐标轴建立坐标系,作出直观反映aM关系的图象___________.从图线可得到的结论是_______________________________________________

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【题目】如图所示,以8 m/s匀速行驶的汽车即将通过路口,绿灯还有2 s 将熄灭,此时汽车距离停车线18 m.该车加速时最大加速度大小为2 m/s2,减速时最大加速度大小为5 m/s2. 此路段允许行驶的最大速度为12.5 m/s.下列说法中正确的是:

A. 如果立即做匀加速运动,在绿灯熄灭前汽车可能通过停车线

B. 如果立即做匀加速运动,在绿灯熄灭前通过停车线汽车一定超速

C. 如果立即做匀减速运动,在绿灯熄灭前汽车一定不能通过停车线

D. 如果距停车线5 m处减速,汽车能停在停车线处

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【题目】如图是某同学探究加速度与力、质量的关系时已接通电源正要释放纸带时的情况,对该同学操作的评价,下列说法正确的是( )

A. 应使用46 V的交流电源

B. 打点计时器应固定于长木板没有滑轮的一端,且小车紧靠打点计时器停放

C. 应调节滑轮的高度使得细线与木板平行

D. 应调节长木板的倾角以平衡摩擦力

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【题目】如图所示,两个质量分别为m11kgm24kg的物体置于光滑的水平面上,中间用轻质弹簧秤连接。两个大小分别为F130NF220N的水平拉力分别作用在m1m2上,则达到稳定状态后,下列说法正确的是(  )

A. 弹簧秤的示数是25N

B. 弹簧秤的示数是50N

C. 在突然撤去F2的瞬间m2的加速度大小为7m/s2

D. 在突然撤去F1的瞬间m1的加速度大小为13m/s2

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【题目】翼型降落伞有很好的飞行性能。它被看作飞机的机翼,跳伞运动员可方便地控制转弯等动作。其原理是通过对降落伞的调节,使空气升力和空气摩擦力都受到影响。已知:空气升力F1与飞行方向垂直,大小与速度的平方成正比,F1C1v2;空气摩擦力F2与飞行方向相反,大小与速度的平方成正比,F2C2v2。其中C1C2相互影响,可由运动员调节,满足如图b所示的关系。试求:

(1)图a中画出了运动员携带翼型伞跳伞后的两条大致运动轨迹。试对两位置的运动员画出受力示意图并判断,①、②两轨迹中哪条是不可能的,并简要说明理由;

(2)若降落伞最终匀速飞行的速度v与地平线的夹角为α,试从力平衡的角度证明:tanαC2/C1

(3)某运动员和装备的总质量为70kg,匀速飞行的速度v与地平线的夹角α约20°(取tan20°=4/11),匀速飞行的速度v多大?(g取10m/s2,结果保留3位有效数字)

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(1)摩托车加速时的加速度大小为________m/s2

(2)摩托车滑行时的加速度大小为________m/s2

(3)摩托车加速时的牵引力大小为________ N

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【题目】火星表面特征非常接近地球,适合人类居住。近期,我国宇航员王跃正与俄罗斯宇航员一起进行模拟登火星实验活动。已知火星的半径是地球半径的1/2,质量是地球质量的1/9,自转周期也基本与地球的自转周期相同。地球表面重力加速度是g,若王跃在地面上能竖直向上跳起的最大高度是h。在忽略自转影响的条件下,下述分析正确的是

A. 王跃在火星表面受到的万有引力是他在地球表面所受万有引力的4/9

B. 火星表面的重力加速度是2/9g

C. 火星的第一宇宙速度是地球第一宇宙速度的/3

D. 王跃以相同的初速度在火星上竖直起跳时,能上升的最大高度是9h/4

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