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【题目】一个半径为r、质量为m、电阻为R的金属圆环,用一根长为L的绝缘细绳悬挂于O点,离O点下方 处有一宽度为 、垂直纸面向里的匀强磁场区域,如图所示.现使圆环从与悬点O等高位置A处由静止释放(细绳张直,忽略空气阻力),摆动过程中金属环所在平面始终垂直磁场,则在达到稳定摆动的整个过程中金属环产生的热量是.

【答案】
【解析】金属圆环在进入磁场和离开磁场时,磁通量发生变化,产生感应电流,机械能减少;最后金属圆环在磁场下面摆动,机械能守恒.在整个过程中减少的机械能转变为焦耳热,在达到稳定摆动的整个过程中,金属圆环减少的机械能为
【考点精析】本题主要考查了电磁感应与力学的相关知识点,需要掌握用法拉第电磁感应定律和楞次定律求感应电动势的大小和方向;求回路中电流强度;分析研究导体受力情况(包含安培力,用左手定则确定其方向);列动力学方程或平衡方程求解才能正确解答此题.

练习册系列答案
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【题目】在圆轨道上运动的质量为m的人造地球卫星,它到地面的距离等于地球半径R,地面上的重力加速度为g,求:
(1)卫星运动的线速度;
(2)卫星运动的周期.

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【题目】对于利用自由落体“验证机械能守恒定律”的实验中,下列说法正确的是.( )
A.本实验应选择体积较小、质量较大的重物,以便减小误差
B.本实验可以不测量重物的质量
C.必须先松开纸带后接通电源,以便减小误差
D.物体由静止开始自由下落到某点时的瞬时速度v,可以通过v= 计算

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【题目】如图所示,MN为竖直放置的光屏,光屏的左侧有半径为R、折射率为 的透明半球体,O为球心,轴线OA垂直于光屏,O至光屏的距离OA= R.一细束单色光垂直射向半球体的平面,在平面的入射点为B,OB= R求:

(1)光线从透明半球体射出时,出射光线偏离原方向的角度.
(2)光线在光屏形成的光斑到A点的距离.

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【题目】如图,半径为R的圆表示一柱形区域的横截面(纸面).在柱形区域内加方向垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B.一带正电荷的粒子沿图中直线以速率v0从圆上的a点射入柱形区域,从圆上b点射出磁场时速度方向与射入时的夹角为120°(b点图中未画出).已知圆心O到直线的距离为 R,不计重力,则下列关于粒子的比荷正确的是( )

A.
B.
C.
D.

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【题目】一物体在距地面高h=5m处以v0=5m/s的速度水平抛出下落到地面,不计空气阻力,( g=10m/s2)求:
(1)下落时间;
(2)小球落地点与抛出点的水平距离;
(3)物体刚接触到地面时速度大小.

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【题目】如图所示,光滑弧形轨道和一足够长的光滑水平轨道相连,水平轨道上方有一足够长的金属杆,杆上挂有一光滑螺线管A.在弧形轨道上高为h的地方,无初速度释放一磁铁B(可视为质点),B下滑至水平轨道时恰好沿螺线管A的中心轴运动,设AB的质量分别为Mm , 若最终AB速度分别为vAvB.

(1)螺线管A将向哪个方向运动?
(2)全过程中整个电路所消耗的电能.

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【题目】以下说法正确的是( )
A.当分子间距离增大时,分子势能可能增大
B.已知某物质的摩尔质量为M,密度为ρ,阿伏加德罗常数为NA , 则该种物质的分子体积为
C.自然界一切过程能量都是守恒的,符合能量守恒定律的宏观过程都能自然发生
D.将大颗粒的研磨成细盐,细盐还是属于晶体
E.一定质量的理想气体,压强不变,体积增大,分子平均动能增加

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【题目】如图所示为多用表的不完整的示意图,图中还显示出了表内的电源E1和表内的调零电阻R0 . 被测电路由未知电阻Rx和电池E2串联构成.

(1)现欲测阻值大约为一千多欧姆的未知电阻Rx的阻值,请完善以下测量步骤:
①甲、乙两测试表笔中,甲表笔应是(填“红”或“黑”)表笔;
②测电阻的倍率选择“×100Ω”,将甲、乙两表笔短接,调节调零电阻R0 , 使表针指到表盘刻度的最右端;
③在测试表笔乙已接触被测电路右端的前提下(见图),测试表笔甲应接触被测电路中的(填“a”或“b”)点;
④若测试表笔甲接触的位置正确,此时表针恰好指在图示的虚线位置,则被测电阻Rx的阻值为Ω.
(2)已知图中电源E1的电动势为4V,电源E2的电动势为2V(不计其内阻).若测电阻Rx时,测试表笔甲在a、b两个触点中连接了错误的触点,那么,表针的电阻示数应为Ω.

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同步练习册答案