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【题目】如图所示,足够长的光滑U形导轨宽度为L,其所在平面与水平面的夹角为α,上端连接一个阻值为R的电阻.匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨平面向上.今有一质量为m、有效电阻r的金属杆沿框架由静止下滑,设磁场区域无限大,当金属杆下滑达到最大速度vm时,运动的位移为x,求

(1)金属杆沿斜面下滑的最大速度?
(2)在此过程中电阻R产生的焦耳热为多少?
(3)在此过程中流过电阻R的电荷量q为多少?

【答案】
(1)

解:金属杆下滑达到最大速度vm时做匀速直线运动,则有:mgsinα=

得:vm=

答:金属杆沿斜面下滑的最大速度为


(2)

解:根据能量守恒定律得:在此过程中回路中产生的总热量为:Q=mgxsinα﹣ mvm2

电阻R产生的焦耳热为:QR= Q= (mgxsinα﹣ mvm2

答:在此过程中电阻R产生的焦耳热为 (mgxsinα﹣ mvm2);


(3)

解:在此过程中流过电阻R的电荷量为:q=It= =

答:在此过程中流过电阻R的电荷量q为


【解析】(1)金属杆下滑达到最大速度v0时做匀速直线运动,根据安培力与速度的关系式和平衡条件求解最大速度.(2)根据能量守恒定律求解焦耳热;(3)根据q= 求解电量;该题是电磁感应定律的综合应用,涉及的公式与知识点较多.其中通过金属棒横截面的电量q= ,R+r应是回路的总电阻.
【考点精析】本题主要考查了电磁感应与电路和电磁感应与力学的相关知识点,需要掌握用法拉第电磁感应定律和楞次定律确定感应电动势的大小和方向;画等效电路;运用全电路欧姆定律,串并联电路性质,电功率等公式联立求解;用法拉第电磁感应定律和楞次定律求感应电动势的大小和方向;求回路中电流强度;分析研究导体受力情况(包含安培力,用左手定则确定其方向);列动力学方程或平衡方程求解才能正确解答此题.

练习册系列答案
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【题目】如图所示,下列关于机械能是否守恒的判断正确的是:( )

A.甲图中,物体A将弹簧压缩的过程中,A机械能不守恒
B.乙图中,A置于光滑水平面,物体B沿光滑斜面下滑,物体B机械能守恒
C.丙图中,不计任何阻力时A加速下落,B加速上升过程中,A,B为系统的机械能守恒
D.丁图中,在不计空气阻力的情况下,绳子不能伸缩,小球在竖直面内左右摆动,小球的机械能不守恒

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【题目】以初速度v0竖直向上抛出一个质量为m的小球,上升的最大高度是h,如果空气阻力大小恒为f,且克服阻力所做的功全部转化为内能,则小球从抛出到落回出发点的整个过程中,产生的内能大小为(

A.0B.fh

C.2mghD.2fh

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【题目】在探究“凸透镜成像规律”和“平面镜成像特点”的实验中:

(1)图甲所示是探究“凸透镜成像规律”的实验装置,此时光屏上得到了烛焰清晰的什么实像?
(2)如图乙所示.为了探究“平面镜成像特点”,将凸透镜换成了薄玻璃板.此时调节光屏(未画出)的位置,光屏上能不能承接到烛焰的像?

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【题目】如图所示,摩托车做腾跃特技表演,以1.0m/s的初速度沿曲面冲上高0.8m、顶部水平的高台,若摩托车冲上高台的过程中始终以额定功率1.8kW行驶,经过1.2s到达顶部平台,接着离开平台,落至地面时,恰能无碰撞地沿圆弧切线从A点切入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑.A、B为圆弧两端点,其连线水平.已知圆弧半径为R=1.0m,人和车的总质量为180kg,特技表演的全过程中,阻力做功忽略不计.(计算中取g=10m/s2 , sin53°=0.8,cos53°=0.6).求:

(1)人和车到达顶部平台时的速度v.
(2)从平台飞出到A点,人和车运动的水平距离s.
(3)圆弧对应圆心角θ.
(4)人和车运动到圆弧轨道最低点O时对轨道的压力.

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【题目】一质量为0.5kg的小物块放在水平地面上的A点,距离A点5m的位置B处是一面墙,如图所示.物块以v0=9m/s的初速度从A点沿AB方向运动,在与墙壁碰撞前瞬间的速度为7m/s,碰后以6m/s的速度反向运动.g取10m/s2

(1)求物块与地面间的动摩擦因数μ;
(2)若碰撞时间为0.05s,求碰撞过程中墙面对物块平均作用力的大小F.

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【题目】“探究加速度与力、质量的关系”的实验装置如图1所示.

(1)为了平衡小车及纸带所受的摩擦力,实验时应将长木板AB的(选填“A端”或“B端”)适当垫高.
(2)根据一条实验中打出的纸带,通过测量、计算,作出小车如图2的v﹣t图象见题图,可知小车的加速度为 m/s2
(3)如果这位同学未做(1)中的操作,然后不断改变对小车的拉力F,他得到M(小车质量)保持不变情况下如图3的a﹣F图线是如图3中的(将选项代号的字母填在横线上).

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【题目】通过一阻值R=100Ω的电阻的交变电流如图所示,其周期为1s.电阻两端电压的有效值为( )

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C.15V
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A.地球质量
B.卫星质量
C.卫星半径
D.地球半径

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