【题目】如图甲所示,足够长的光滑平行导轨MN、PQ倾斜放置,两导轨间距离为L=1.0m,导轨平面与水平面间的夹角为,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨平面向上,导轨的M、P两端连接阻值为的电阻,金属棒ab垂直于导轨放置并用细线通过光滑定滑轮与重物相连,金属棒ab的质量m=0.20kg,电阻,重物的质量M=0.60kg,如果将金属棒和重物由静止释放,金属棒沿斜面上滑的距离与时间的关系图象如图乙所示,不计导轨电阻,,求:
(1)磁感应强度B的大小;
(2)在0.6s内通过电阻R的电量;
(3)在0.6s内电阻R产生的热量。
【答案】(1)(2)(3)
【解析】
试题由图乙看出,ab棒最终做匀速运动,其斜率等于速度,由数学知识求得斜率,即可得到ab棒匀速运动的速度.根据平衡条件和安培力公式F=BIL结合,即可求得B;根据电量公式q=I△t,闭合电路欧姆定律:,法拉第电磁感应定律:,联立可得通过电阻R的电量;由能量守恒定律求电阻R中产生的热量。
(1)由题图乙得ab棒匀速运动时的速度,
感应电动势E=BLv,感应电流
棒所受安培力:,
棒ab匀速时,棒受力平衡:
解得:
(2)由图乙得,在0.6s内ab棒上滑的距离s=1.40m,根据电量公式q=I△t,闭合电路欧姆定律:,法拉第电磁感应定律:,联立可得通过电阻R的电量:
(3)设0.6s内整个回路产生的热量为Q,
由能量守恒定律得,
代入数据解得:
电阻R产生的热量:
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【题目】关于光的波粒二象性的说法中,正确的是( )
A. 一束传播的光,有的光是波,有的光是粒子
B. 光波与机械波是同种波
C. 光的波动性是由光子间的相互作用而形成的
D. 光是一种波,同时也是一种粒子,光子说并未否定电磁说,在光子能量E=hν中,仍表现出波的特性
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【题目】如图所示,圆形导体线圈a平放在绝缘水平桌面上,在a的正上方固定一竖直螺线管b,二者轴线重合,螺线管、电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路.若将滑动变阻器的滑片P向上滑动,下列说法中正确的有( )
A. 穿过线圈a的磁通量增大
B. 线圈a对水平桌面的压力小于其重力
C. 线圈a中将产生俯视逆时针方向的感应电流
D. 线圈a中将产生俯视顺时针方向的感应电流
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【题目】如图甲,可以用来测定半圆柱形玻璃砖的折射率n,O是圆心,MN是法线;一束单色光线以入射角i=30°由玻璃砖内射向O点,折射角为r,当入射角增大到也为r时,恰好无光线从玻璃砖的上表面射出;让该单色光分别通过宽度不同的单缝a、b后,得到图乙所示的衍射图样(光在真空中的传播速度为c)则:
A. 此光在玻璃中的全反射的临界角为60°
B. 玻璃砖的折射率
C. 此光在玻璃砖中的传播速度为
D. 单缝b宽度较大
E. 光的偏振现象说明光是一种纵波
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【题目】小雯同学进行“用打点计时器研究自由落体运动”实验.
(1)图甲中为电磁打点计时器,应选_________(“4~6V”或“220V”)___________(“直流”或“交流”)电源;
(2)指出图甲装置中一处操作不合理的地方_____________;
(3)正确操作后得到如图乙的一条纸带,计数点1、2、3、4、5、6与计数点0之间的距离标在上方(单位cm),则打下计数点5时纸带速度的大小为v5=_____m/s,利用逐差法可求得当地的重力加速度g=___m/s2(以上结果均保留3位有效数字)
(4)小雯同学把计数点0作为计时起点,利用图乙的纸带求得计数点1、2、3、4的瞬时速度的大小分别为v1=0.61m/s、v2=0.80m/s、v3=0.99m/s、v4=1.18m/s,并在坐标纸上作出图丙的v-t图象,老师看后指出作图有不合理的地方,请指出______(写出一条即可).
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【题目】如图,以竖直向上为y轴正方向建立直角坐标系;该真空中存在方向沿x轴正向、场强为E的匀强电场和方向垂直xoy平面向外、磁感应强度为B的匀强磁场;原点O处的离子源连续不断地发射速度大小和方向一定、质量为m、电荷量为-q(q>0)的粒子束,粒子恰能在xoy平面内做直线运动,重力加速度为g,不计粒子间的相互作用;
(1)求粒子运动到距x轴为h所用的时间;
(2)若在粒子束运动过程中,突然将电场变为竖直向下、场强大小变为,求从O点射出的所有粒子第一次打在x轴上的坐标范围(不考虑电场变化产生的影响);
(3)若保持EB初始状态不变,仅将粒子束的初速度变为原来的2倍,求运动过程中,粒子速度大小等于初速度λ倍(0<λ<2)的点所在的直线方程.
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【题目】若在赤道平面附近的A、B两个位置放置两段相同长度L都的通电导体,测得两段通电导线受到磁场力大小分别为F1和F2,已知两段导体中电流分别为I1和I2。为了比较A、B两个位置磁场的强弱,下列说法正确的是
A. 可以只比较F1和F2的大小
B. 在导线与地球磁场方向呈任意角度的情况下,可以比较和
C. 在导线与地球磁场方向夹角相同的情况下,可以比较和
D. 在现有条件下无法判断出A、B两个位置磁场的强弱
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【题目】自然界真是奇妙,微观世界的规律竟然与宏观运动规律存在相似之处。在长期的科学探索实践中,人类已经建立起各种形式的能量概念以及度量方法,其中一种能量是势能,势能是有由于物体间存在相互作用而具有的、由物体间相对位置决定的能。如重力势能,弹性势能,分子势能和电势能等。
(1)可以认为蹦极运动中的弹性绳的弹力的变化规律和弹簧相同,k为其劲度系数,l0为弹性绳的原长。
a.游客相对蹦极平台的位移为x,弹性绳对游客的弹力为F,取竖直向下为正方向,请在图中画出F随x变化的示意图,并借助F-x图像推导当游客位移为x(x>l0)时,弹性绳弹性势能EP的表达式;
b.已知l0=10m,k=100N/m,蹦极平台与地面间的距离D=55m。取重力加速度g=10m/s2。计算总质量M=160kg的游客使用该蹦极设施时距离地面的最小距离。
(2)如图甲所示,a、b为某种物质的两个分子,假设分子a固定不动,分子b只在ab间分子力的作用下运动(在x轴上),以a为原点,沿两分子连线建立x轴。两个分子之间的作用力与它们之间距离x的F-x关系图线如图乙所示。图线在r0处的斜率为k,当分子b在两分子间距r0附近小范围振动时。
a.弹簧、橡皮筋等弹性物质,大多有“弹性限度”,在“弹性限度”范围遵守胡克定律,请结合图乙从微观尺度上谈谈你对“弹性限度”范围的理解。说明在“弹性限度”范围内,微观层面上分子b的运动形式;
b.推导两分子间距为x(x>r0)时,两分子间分子势能EP的表达式;当两分子间距离为r0时,b分子的动能为Ek0。求两分子在r0附近小范围振动时的振动范围。当温度小范围升高时,热运动加剧,A同学认为分子振动范围变大,B同学认为分子振动频率变大,哪位同学的观点正确?
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【题目】如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=0.5 T,边长为L=10 cm的正方形线圈abcd共100匝,线圈总电阻r=1 Ω,线圈绕垂直于磁感线的对称轴OO’匀速转动,角速度ω=2π rad/s,外电路电阻R=4 Ω,求:
(1)转动过程中感应电动势的最大值;
(2)由图示位置(线圈平面与磁感线平行)转过60°时的瞬时感应电动势;
(3)由图示位置转过60°角的过程中产生的平均感应电动势;
(4)交变电压表的示数;
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