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【题目】图(甲)是磁悬浮实验车与轨道示意图,图(乙)是固定在车底部金属框abcd(车厢与金属框绝缘)与轨道上运动磁场的示意图.水平地面上有两根很长的平行直导轨PQMN,导轨间有竖直(垂直纸面)方向等间距的匀强磁场,二者方向相反.车底部金属框的ad边宽度与磁场间隔相等,当匀强磁场同时以恒定速度v0沿导轨方向向右运动时,金属框会受到磁场力,带动实验车沿导轨运动.设金属框垂直导轨的ab边长L=0.20m、总电阻R=l.6Ω,实验车与线框的总质量m=2.0kg,磁场Bl=B2=1.0T,磁场运动速度.已知悬浮状态下,实验车运动时受到恒定的阻力f=0.20N,求:

1)设t=0时刻,实验车的速度为零,求金属框受到的磁场力的大小和方向;

2)求实验车的最大速率

3)实验车以最大速度做匀速运动时,为维持实验车运动,外界在单位时间内需提供的总能量?

4)假设两磁场由静止开始向右做匀加速运动来启动实验车,当两磁场运动的时间为t=30s时,实验车正在向右做匀加速直线运动,此时实验车的速度为v=4m/s,求由两磁场开始运动到实验车开始运动所需要的时间

【答案】11N方向水平向右(28m/s32J4

【解析】

1)当实验车的速度为零时,线框相对于磁场的速度大小为v0,线框中左右两边都切割磁感线,产生感应电动势,则有:

所以此时金属框受到的磁场力的大小

代入数值解得

根据楞次定律可判断磁场力方向水平向右。

2)实验车最大速率为时相对磁场的切割速率为,则此时线框所受的磁场力大小为

此时线框所受的磁场力与阻力平衡,得:

所以

3)实验车以最大速度做匀速运动时,克服阻力的功率为

当实验车以速度匀速运动时金属框中感应电流

金属框中的热功率为

所以外界在单位时间内需提供的总能量为

4)根据题意分析可得,为实现实验车最终沿水平方向做匀加速直线运动,其加速度必须与两磁场由静止开始做匀加速直线运动的加速度相同。

设加速度为a,则t时刻金属线圈中的电动势

金属框中感应电流

又因为安培力

所以对试验车,由牛顿第二定律得

解得

设从磁场运动到实验车起动需要时间为t0,则t0时刻金属线圈中的电动势

金属框中感应电流

又因为安培力

对实验车,由牛顿第二定律得:

解得由两磁场开始运动到实验车开始运动所需要的时间:

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【题目】在孤立点电荷-Q的电场中,一质子在距离点电荷r0处若具有E0的动能,即能够恰好逃逸此电场的束缚.若规定无穷远处电势为零,用E表示该场中某点的场强大小,用φ表示场中某点的电势,用Ep表示质子在场中所具有的电势能,用Ek表示质子在场中某点所具有的动能,用r表示该点距点电荷的距离,则如图所示的图象中,表示关系正确的是(  )

A.B.C.D.

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(1)h=3R时,小球到达管道的最高点C处时的速度大小vc

(2)(1)问中小球运动到最高点C时对管道作用力的大小;

(3)h连续可调,要使该小球能掉入盒中,求x的最大值?

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【题目】如图所示是探究电源电动势和电源内、外电压关系的实验装置,下部是可调高内阻电池。提高或降低挡板,可改变AB两电极间电解液通道的横截面积,从而改变电池内阻。电池的两极AB与电压传感器2相连,位于两个电极内侧的探针ab与电压传感器1相连,R是滑动变阻器。(实验前已给电源充足了电)

1)闭合开关S,在将挡板向上提的过程中,电压传感器2的读数将___________;(填变大变小不变

2)(多选题)下列说法中正确的是____________

A)当S断开时,传感器1的示数为零,传感器2的示数等于电源电动势

B)闭合S,当把电阻R的滑臂向左移动到阻值为零时,传感器1的示数为零,传感器2的示数等于电源电动势;

C)闭合S,无论R的滑臂移动到哪里,传感器1的示数总小于传感器2的示数

D)闭合S,无论R的滑臂移动到哪里,传感器1和传感器2的示数之和总不变

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【题目】一列简谐横波在介质中沿x轴正向传播,波长不小于10 cm。O和A是介质中平衡位置分别位于x=0和x="5" cm处的两个质点。t=0时开始观测,此时质点O的位移为y="4" cm,质点A处于波峰位置;t=s时,质点O第一次回到平衡位置,t="1" s时,质点A第一次回到平衡位置。求:

(i)简谐波的周期、波速和波长;

(ii)质点O的位移随时间变化的关系式。

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Ata=tb>tc Btc>tb>ta

Crb>ra>rc Drc>rb>ra

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【题目】如图甲所示电路称为惠斯通电桥,当通过灵敏电流计G的电流Ig=0时,电桥平衡,可以证明电桥的平衡条件为:.图乙是实验室用惠斯通电桥测量未知电阻Rx的电路原理图,其中R是已知电阻, S是开关,G是灵敏电流计,AC是一条粗细均匀的长直电阻丝,D是滑动头,按下D时就使电流计的一端与电阻丝接通,L是米尺.

(1)简要说明测量Rx的实验步骤,并写出计算Rx的公式;

(2)如果滑动触头DAC移动的整个过程中,每次按下D时,流过G的电流总是比前依次增大,已知AC间的电阻丝是导通的,那么,电路可能在哪里出现断路了.

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A.波甲的速度可能大于波乙的速度B.波甲的波长可能大于波乙的波长

C.波甲的周期一定等于波乙的周期D.波甲的频率一定小于波乙的频率

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A. 第一次实验中小球接触的材料是最光滑的

B. 第二次实验中小球的机械能守恒

C. 第三次实验中小球的惯性最大

D. 第三次实验中小球对轨道最低点的压力最大

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