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【题目】图中a1b1c1d1a2b2c2d2为在同一竖直平面内的金属导轨,处在垂直于导轨所在平面(纸面)的匀强磁场中(图中未画出).导轨的a1b1a2b2c1d1c2d2段均竖直.MNPQ分别为两根粗细均匀的金属细杆,它们都垂直于导轨并与导轨保持光滑接触,MN通过一细线悬挂在力传感器下,t0PQ在竖直向上的外力T作用下从图(a)中所示位置由静止开始沿导轨向上做匀加速直线运动,力传感器记录的拉力随时间变化的图像如图(b)所示.已知匀强磁场的磁感强度为B1Ta1b1a2b2间距离与两细杆的长度均为L105m MNPQ的电阻均为R,回路中其它部分的电阻不计,重力加速度g10m/s2,求:

1)金属杆PQ运动的加速度a

2c1d1c2d2间的距离L2

30~1.0s内通过MN的电量q

【答案】18 m/s2;(20.0714m;(30.0875C

【解析】

10~1.0sMN始终静止,力传感器的示数为

F m1g- FA1

其中FA1MN受到的安培力,也即PQ受到的安培力大小

0~0.5s

即为图像的斜率

由图(b)可知

0.2N/s

可求出

a8 m/s2

20.5~1.0s

由图(b)可知

0.05 N/s

可求出

L2m≈0.0714m

30~0.5sPQ运动的位移是

x1at2=3m

扫过的面积为L1x1

05~1.0sPQ运动的位移是

x23s1=9m

扫过的面积为L2x2

0~1.0s内通过MN的电量

可求出

q0.0875C

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,用伏安法测电源电动势和内阻的实验中,在电路中接一阻值为2Ω的电阻R0, 通过改变滑动变阻器,得到几组电表的实验数据:

U(V)

1.2

1.0

0.8

0.6

I(A)

0.10

0.17

0.23

0.30


(1)R0的作用是____________________

(2)用作图法在坐标系内作出U-I图线;

(3)利用图线,测得电动势E=___________V,内阻r =_________ Ω。

(4)某同学测另一串联电池组的输出功率P随外电阻R变化的曲线如图所示。由所得图线可知,被测电池组电动势E________V,电池组的内阻r_______Ω。

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【题目】如图所示,劲度系数为k的水平轻质弹簧左端固定,右端连接质量为m的小物块,静止于A点,物块与水平面之间的动摩擦因数为μ。现对木块施加一个水平向右的恒力F,物块开始运动,且此后运动中能到达A点右侧的最大距离是x0,已知重力加速度为g,物块最大静摩擦力等滑动摩擦力。则(  )

A.拉力F的大小一定大于μmg

B.物块开始运动时加速度a的大小满足

C.物块运动至A点右侧距离是x0点时弹簧弹性势能的增量为

D.此后运动过程中物块可能再次经过A

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【题目】(1)在测量电源的电动势E及内阻r的实验中,按图甲所示的电路图进行实验,闭合开关,当将滑动变阻器的滑片由A端向B端逐渐滑动时,下列说法正确的是___

A.滑动变阻器接入电路的阻值变大

B.电流表的示数变大

C.电压表的示数变大

(2)由于电源的内阻较小,现增加了一个阻值为1.00Ω的定值电阻R0,请用笔画线代替导线,在图乙中完成增加R0后的实物连线___,要求滑动变阻器滑片向左移动时,电流表示数变大。

(3)调节滑动变阻器,记录电压表和电流表的示数,将记录的数据描绘在图丙所示的方格纸上,可求得电动势E=___V、内阻r=____Ω。(结果均保留两位小数)

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【题目】在测定电源电动势和内阻的实验中,实验室仅提供下列实验器材:

A干电池两节,每节电动势约为,内阻约几欧姆

B直流电压表,量程均为,内阻约为3

C电流表,量程06 A,内阻小于1Ω

D定值电阻,阻值为5

E滑动变阻器R,最大阻值50

F导线和开关若干

如图所示的电路是实验室测定电源的电动势和内阻的电路图,按该电路图组装实验器材进行实验,测得多组数据,并画出图象,求出电动势和内电阻。电动势和内阻的测量值均偏小,产生该误差的原因是 ,这种误差属于 填“系统误差”或“偶然误差”

实验过程中,电流表发生了故障,某同学设计如图甲所示的电路,测定电源电动势和内阻,连接的部分实物图如图乙所示,其中还有一根导线没有连接,请补上这根导线。

实验中移动滑动变阻器触头,读出电压表的多组数据,描绘出图象如图丙所示,图线斜率为,与横轴的截距为,则电源的电动势 ,内阻 表示

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【题目】某玻璃棱镜的截面如图所示,由半径为R的四分之一圆和直角三角形构成,玻璃折射率为,一平行细光束从D点入射,OD=R,以下判断正确的是(  )

A.有光从AB射出B.有光从BC水平射出

C.有光从OC垂直射出D.有光从OC射出

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【题目】如图所示的装置可研究导体棒在磁场中的运动情况。M1M2N2N1是倾角为θ的光滑平行金属倾斜导轨,处于大小为B1,方向垂直导轨平面向上的匀强磁场区间中。水平导轨上的无磁场区N1N2P2P1是绝缘光滑导轨,右侧P1P2Q2Q1是水平光滑平行金属导轨,存在大小为B2,方向垂直导轨平面向上的足够长的匀强磁场区间Ⅱ。Q1Q2右侧是足够长无磁场区域。水平部分和倾斜部分平滑连接,其间距均为LM1M2之间接有电阻R。质量为m、长度也为L的金属杆ab从倾斜导轨上端释放,达到匀速后进入水平导轨(无能量损失),cd棒静置于匀强磁场区间Ⅱ。运动过程中,杆abcd与导轨始终接触良好,且保持与导轨垂直。已知杆abcd和电阻R的阻值均为,质量均为,不计摩擦阻力和导轨电阻,忽略磁场边界效应。求:

(1)闭合开关K,由静止释放ab棒,求ab棒到达N1N2时的速度v0

(2)为使abcd不发生碰撞,cd棒最初与磁场边界P1P2的距离x0至少为多少?

(3)cd棒与磁场边界P1P2的距离最初为,则ab棒从进入匀强磁场区间Ⅱ到离开的过程中,求ab棒产生的焦耳热。

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A.如果在t2时刻物块的速度大小也为v,方向向下,则t2~t1的最小值小于

B.如果在t2时刻物块的动能也为Ek,则t2~t1的最小值为T

C.物块通过O点时动能最大

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A.替补卫星的线速度小于工作卫星的线速度

B.替补卫星的周期小于工作卫星的周期

C.工作卫星沿其轨道切线方向后喷出气体,可能追上前面的工作卫星

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