【题目】如图所示,AB、CD 为两个平行的水平光滑金属导轨,处在方向竖直向下、磁感应强度为 B 的匀强磁场中;AB、CD 的间距为 L,左右两端均接有阻值为 R 的电阻;质量为 m、长为 L,且不计电阻的导体 棒 MN 放在导轨上,甲、乙为两根相同的轻质弹簧,弹簧一端与 MN 棒中点连接,另一端均被固定;导 体棒 MN 与导轨接触良好;开始时,弹簧处于自然长度,导体棒 MN 具有水平向左的初速度 v0,经过一段时间,导体棒 MN 第一次运动到最右端, 这一过程中 AC 间的电阻 R 上产生的焦耳热为 Q,则( )
A. 初始时刻导体棒所受的安培力大小为
B. 从初始时刻至导体棒第一次到达最左端的过程中,整个回路产生的焦耳热等于
C. 当导体棒第一次到达最右端时,每根弹簧具有的弹性势能为
D. 当导体棒第一次回到初始位置时,A、B 间电阻 R 的热功率为0
【答案】A
【解析】
初始时刻,导体棒产生的感应电动势为:E=BLv0,感应电流为,导体棒受到的安培力为:,故A正确;MN棒第一次运动至最右端的过程中AB间电阻R上产生的焦耳热Q,回路中产生的总焦耳热为2Q,由于安培力始终对MN做负功,产生焦耳热,棒第一次达到最左端的过程中,棒平均速度最大,平均安培力最大,位移也最大,棒克服安培力做功最大,整个回路中产生的焦耳热应大于,故B错误;MN棒第一次运动至最右端的过程中AC间电阻R上产生的焦耳热Q,回路中产生的总焦耳热为2Q,由能量守恒定律得,此时弹簧的弹性势能:,故C错误;由于回路中产生焦耳热,棒和弹簧的机械能有损失,所以当棒再次回到初始位置时,速度小于v0,棒产生的感应电动势E<BLv0,由电功率公式,知A、C间电阻R的功率小于,但不为零,故D错误。
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【题目】某同学做验证机械能守恒定律的实验,实验装置如图甲所示。测量出光电门到放在试管夹上质量为m=0.1kg的小铁球重心竖直的距离为x;打开试管夹,由静止释放小铁球,小球经过正下方的固定在铁架台上的光电门时,与光电门连接的传感器可以记录小铁球经过光电门的时间。
(1)用螺旋测微器测得小铁球直径如图乙所示,其直径D=_______ mm。
(2)从与光电门连接的传感器上读出小铁球经过光电门的时间t=2ms,小铁球经过光电门时的速度=_____m/s则小铁球经过光电门时的动能Ek=_______J。(两空计算结果均保留两位有效数字)
(3)某同学多次改变光电门的位置,测量出光电门到小铁球的重心竖直的距离x并计算出小铁球经过光电门时的速度v,通过描绘2-x图象去验证机械能是否守恒。若实验中小铁球所受阻力不可忽略,且阻力大小保持不变,从理论上分析,合理的v2—x图象是下图中的_____。
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【题目】在平直公路上行驶的a车和b车,其位移-时间图象分别为图中直线a和曲线b,已知b车的加速度恒定且大小为2m/s2,t=3s时,直线a和曲线b刚好相切,下列说法中不正确的是
A. a车做匀速运动且速度为2m/s
B. b车做匀减速运动
C. t=3s时两车相遇
D. t=3s时b车的速度为8m/s
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【题目】某同学在桌面上用一个小钢球和一个弹簧来探究弹簧的弹性势能.弹簧一端固定(如图所示),另一端用钢球压缩弹簧后释放,钢球被弹出后落地.他发现弹簧压缩得越多,钢球被弹出得越远,由此能得出的结论应是( )
A. 弹性势能与形变量有关,形变量越大,弹性势能越大
B. 弹性势能与形变量有关,形变量越大,弹性势能越小
C. 弹性势能与劲度系数有关,劲度系数越大,弹性势能越大
D. 弹性势能与劲度系数有关,劲度系数越大,弹性势能越小
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【题目】如图所示,足够长的两根相距为 0.5 m 的平行光滑导轨竖直放置,导轨电阻不计,磁感应强度 B 为0.8 T 的匀强磁场的方向垂直于导轨平面.两根质量均为 0.04 kg 的可动金属棒 ab 和 cd 都与导轨接触良好,金属棒 ab 和 cd 的电阻分别为 1 Ω和 0.5 Ω,导轨最下端连接阻值为 1 Ω的电阻 R,金属棒 ab 用一根细绳拉住,细绳允许承 受的最大拉力为 0.64N.现让 cd 棒从静止开始落下,直至细绳刚被拉断,此过程中电阻 R 上产生的热量为 0.2 J(g 取 10 m/s2).求:
(1)此过程中 ab 棒和 cd 棒产生的热量 Qab 和 Qcd;
(2)细绳被拉断瞬间,cd 棒的速度 v;
(3)细绳刚要被拉断时,cd 棒下落的高度 h.
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【题目】在如图所示交流电路中,理想变压器原线圈接有交变电压,下列说法正确的是
A.当副线圈上滑片P处于图示位置时,灯泡L能发光,向下滑动P可使灯泡变暗
B.当副线圈上滑片P处于图示位置时,灯泡L能发光,减小交流电源的频率可使灯泡变亮
C.若将交变电压加在10Ω的电阻两端,则该电阻消耗的电功率为5W
D.若在原线圈两端接一理想交流电压表,在t=0.005s时,交流电压表的示数为5V
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【题目】如图所示,光滑平行导轨MN、M′N′固定在水平面内,左端MM′接有一个R=2Ω的定值电阻,右端与均处于竖直面内的半圆形光滑金属轨道NP、N′P′平滑连接于N、N′点,且半圆轨道的半径均为r=0.5m,导轨间距L=1m,水平轨道的AMN′A′的矩形区域内有竖直向下的匀强磁场,磁场区域的宽度d=1m,一个质量为m=0.2kg,电阻R0=0.5Ω,长也为1m的导体棒ab放置在水平导轨上距磁场左边界S处,在与棒垂直、大小为2N的水平恒力F的作用下从静止开始运动,导体棒运动过程中始终与导轨垂直并与导轨接触良好,导体棒进入磁场后做匀速运动,当导体棒运动至NN′时撤去F,结果导体棒ab恰好能运动到半圆形轨道的最高点PP′,重力加速度g=10m/s2。求:
(1)匀强磁场磁感应强度B的大小及S的大小;
(2)若导体棒运动到AA′吋时撤去拉力,试判断导体棒能不能运动到半圆轨道上,如果不能说明理由,如果能,试判断导体棒沿半圆轨道运动时会不会离开轨道;
(3)在(2)问中最终电阻R中产生的焦耳热。
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【题目】如图所示,长为0.5m的轻质细杆,一端固定一个质量为2kg的小球,使杆绕O点在竖直平面内做圆周运动,小球通过最高点的速率为2m/s,g取10m/s2。关于球在不同位置受杆的作用力,下列判断正确的是
A. 小球通过最高点时,杆对小球向下的拉力大小是16N
B. 小球通过最高点时,杆对小球向上的支持力大小是4N
C. 小球通过最低点时,杆对小球向上的拉力大小是32N
D. 小球通过最低点时,杆对小球向上的拉力大小是30N
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【题目】如图1所示,M1M4、N1N4为平行放置的水平金属轨道,M4P、N4Q为平行放置的竖直圆孤金属轨道,M4、N4为切点,轨道间距L=1.0m,整个装置左端接有阻值R=0.5Ω的定值电阻。M1M2N2N1、M3M4N4N3为长方形区域I、II,I区域宽度d1=0.5m,Ⅱ区域宽度d2=0.4m;两区域之间的距离s=1.0m;I区域内分布着变化规律如图2所示的匀强磁场B1,方向竖直向上;区域Ⅱ内分布着匀强磁场B2=0.5T,方向竖直向上。两磁场间的轨道与导体棒CD间的动摩擦因数为=0.2,M3N3右侧的直轨道及圆弧轨道均光滑。质量m=0.1kg,电阻R0=0.5Ω的导体棒CD自t=0开始加上垂直于棒的水平恒力F=1.0N,从M2N2处由静止开始运动,到达M3N3处撤去恒力F,CD棒穿过匀强磁场区上滑后又恰好返回停在M2N2。若轨道电阻、空气阻力不计,运动过程中导体棒与轨道接触良好且始终与轨道垂直,求:
(1)CD棒从M2N2处运动到M3N3处所需要的时间
(2)CD棒从开始运动到第一次通过M4N4过程通过R的电量
(3)在整个运动过程中CD棒上产生的焦耳热Q。
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