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【题目】如图,平行金属导轨由水平部分和倾斜部分组成,倾斜部分是两个竖直放置的四分之一圆弧导轨,圆弧半径r=0.2m。水平部分是两段均足够长但不等宽的光滑导轨,CC=3AA=0.6m,水平导轨与圆弧导轨在AA'平滑连接。整个装置处于方向竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=1T,导体棒MNPQ的质量分别为ml=0.2kgm2=0.6kg,长度分别为l1=0.2ml2=0.6m,电阻分别为R1=1.0ΩR2=3.0ΩPQ固定在宽水平导轨上。现给导体棒MN一个初速度,使其恰好沿圆弧导轨从最高点匀速下滑,到达圆弧最低处AA'位置时,MN克服安培力做功的瞬时功率为0.04W,重力加速度g=10m/s2,不计导轨电阻,导体棒MNPQ与导轨一直接触良好。求:

(1)导体棒MN到达圆弧导轨最低处AA'位置时对轨道的压力大小;

(2)导体棒MN沿圆弧导轨下滑过程中,MN克服摩擦力做的功(保留3位有效数字)

(3)若导体棒MN到达AA'位置时释放PQ,之后的运动过程中通过回路某截面的电量q

【答案】(1)6N(2)0.397J(3)0.5C

【解析】

(1)导体棒MN到达圆弧最低处时,克服安培力做功的功率为P=B1I1l1v,由E1=Bl1v,解得

v=2m/s

由牛顿第二定律有

解得

FN=6N

据牛顿第三定律,导体棒MN位置时对轨道的压力大小为6N

(2)导体棒MN沿圆弧轨道下滑过程中,感应电动势

有效值

经历时间为

产生的焦耳热为

克服安培力做功

W2=Q=0.00314J

根据动能定理

m1grW1W2=0

解得

W1=0.397J

(3)释放PQ后,当

Bl1v1=Bl2v2

时回路中的电流为0,对MN

BIl1t=m1v1m1v

PQ

BIl2t=m2v20

整理得

v2=0.5m/s

PQ

Bl2q=m2v20

解得

q=0.5C

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C.物体做匀减速直线运动,初速度大小为12m/s,加速度大小为4m/s2

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电流表A1,量程100mA,内阻约为

电流表A2,量程1.2A,内阻约为0.3Ω

电压表Vl,量程3V,内阻约为3kΩ

电压表V2,量程10V,内阻约为10kΩ

滑动变阻器R1,最大阻值为

滑动变阻器R2,最大阻值为500Ω

电源E,电动势为12V,内阻不计

开关、导线若干

(1)实验中要求通过热敏电阻Rt的电流从0开始逐渐增大,根据所提供的器材,请你设计实验电路,并将电路图画在答题纸指定的方框内____

(2)实验时,电流表应选__________,电压表应选__________,滑动变阻器应选__________(选填器材代号)

(3)根据实验测得数据描绘出热敏电阻的UI,关系曲线如图所示,该热敏电阻属于__________热敏电阻(选填“PTC”或“NTC);将该热敏电阻与电动势为6V、内阻为的电源组成回路,则该热敏电阻消耗的电功率为_______________W

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【题目】探究加速度与力、质量的关系的实验中,采用如图所示的实验装置,小车及车中砝码的质量用表示,盘及盘中砝码的质量用表示,小车的加速度可由小车后拖动的纸带由打点计时器打出的点计算出。

1)当的大小关系满足__________,才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘和盘中砝码的重力。

2)一组同学在做加速度与质量的关系实验时,保持盘及盘中砝码的质量一定,改变车中砝码的质量,测出相应的加速度。采用图象法处理数据。为了比较容易地检查出加速度与质量的关系,应该做__________的图象。

3)如图所示为甲同学根据测量数据作出的图象,说明实验存在的问题是__________

4)乙、丙同学用同一装置做实验,画出了各自得到的图象如图所示,两个同学做实验时的哪一个物理量取值不同,它是__________

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A. PM所用的时间等于

B. QN阶段,机械能逐渐变大

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A.这列波传播波速为1m/sB.这列波沿x轴正方向传播

C.在这一时刻以后的0.25s内,质点A通过的路程大于0.25mD.该波遇到宽为0.8m的障碍物时,不能发生衍射现象

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